MSN 介孔二氧化硅微球

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【国家自然科学基金】_二氧化硅微球_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140729

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【国家自然科学基金】_荧光量子点_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140803

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序号科研热词推荐指数序号科研热词1量子点241量子点2cdte量子点72cdte量子点3荧光探针63荧光猝灭4荧光猝灭44cdte5半导体量子点45荧光量子产率6荧光36荧光寿命7碲化镉37荧光8cdse38纳米技术9量子链29碲化镉10过氧化氢酶210牛血清白蛋白11荧光光谱211牙乳头细胞12纳米材料212水溶性cdte量子点13牛血清白蛋白213半导体量子点14吸收光谱214免疫荧光15制备215光致荧光光谱16ingaas/gaas216非线性折射率17鼠igg117雌激素效应18鸡胚成纤维细胞118雌三醇19静电自组装119阿达玛变换20阿达玛变换120铵根离子21阿米卡星121金属离子22间接标记122量子点标记的荧光免疫分析23金属离子123量子点掺杂光纤24量子点(qds)124量子点探针25量子效率125量子产率26近红外荧光探针126酸度敏感荧光探针27表面127近红外量子点28药物128表面修饰29荧光量子效率129蛋膜30荧光淬灭130蓝移31荧光检测131萌发32荧光交叉相关光谱132荧光探针33胰凝乳蛋白酶133荧光成像34胚胎干细胞134荧光增强35肺癌135荧光分析36肌红蛋白136荧光共振能量转移37聚合酶链反应137荧光共振能最转移38细胞活性138荧光免疫分析39细胞标记139荧光产率40细胞内衍生140艾滋病毒41组装141舌癌tca8113细胞42组织芯片142自组装膜43纳米薄膜143肺肿瘤44纳米144细胞生物学45红移145组织微阵列46粒径146纳米颗粒47离子检测147纳米药物48硒化镉量子点标记的磁微球148纳米晶体49硒化镉149纳米晶50硒化锌量子点150红移51直接标记151窖蛋白152电穿孔152空穴传输2008年2009年53生长速度153种子54生物标记154禽流感病毒55生物分析155碲化镉/硫化镉56特异性156硫普罗宁57片上磁分离157硒化镉58热解法158硅氧钝化键59炎症细胞159白色沉淀60激子精细结构160电子局域态61溶液温度161生物荧光标记62溴化乙锭162生物荧光探针63活细胞163生物素.亲和素系统64活化能164生物探针65油胺-硒化氢复合物165生物拟态法66油浴166生物传感器67汞167猪链球菌2型68水相合成168牛膝69水溶性cdte量子点169溶血作用70毒理学170溶菌酶释放蛋白(mrp)71标记化学171溶菌酶72柠檬酸三钠172淋巴细胞73染料降解173流式微球74晶格失配174水相快速合成75显微光谱成像175水相制备76无机非金属材料176水热合成法77探针177氧化应激78成像178毒物动力学79微波179植物80引流淋巴结180检验诊断81应用181检测82帕珠沙星182核壳量子点83尺寸分布183核壳型磁性纳米粒子84寿命184树形分子85实时185标记86定量测定186有机金属热解法87定量分析187时间分辨荧光88头孢曲松钠188无水乙醇-水体系89同型半胱氨基酸189掺杂浓度90可视化190探针91发光动力学191抗hiv-1 gp41抗体92单细胞分析192快速翻译系统93单波长激发193快速检测94单分子检测194弛豫95单分子195应用96半胱氨酸196庆大霉素97化学修饰197尿嘧啶98动态198寿命99分子检测199多孔硅量子点100分子探针1100圆二色光谱101共振散射光谱1101含量测定102免疫荧光测定1102合成与表征103免疫荧光1103合成104免疫标记1104双光子吸收105免疫分析1105分子灯塔探针106免疫传感器1106共振光散射

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序号科研热词推荐指数序号科研热词1二氧化硅91二氧化硅2纳米粒子32纳米复合粒子3纳米二氧化硅33复合纳米粒子4溶胶-凝胶法34二氧化硅纳米粒子5复合材料35防覆冰6溶胶-凝胶26银纳米颗粒7核壳结构27铝颜料8木瓜蛋白酶28铁尾矿9复合纳米粒子29量子点10四氧化三铁210酸碱性11马来酸酐111酶场效应管12银镜反应112辣根过氧化氢酶13银纳米颗粒113超疏水14辐照剂量114超声波照射15表面等离子共振115表面等离子共振16表面改性116表面等离子体共振17表面接枝117表面形貌18表面增强拉曼光谱118荧光19表面raft聚合119苯乙烯20蛋白药物120自组装21药物缓释121聚酰亚胺22苯乙烯122耐酸性23腰果壳液123结晶区24脱色124纳米银粒子25胶体粒子125纳米氧化硅26聚醋酸乙烯乳液126纳米二氧化硅(sio2)27聚酰亚胺127纳米二氧化硅28聚氧化乙烯128絮凝29聚乳酸129粒径30聚丙烯130碳酸钙31耐水性能131白炭黑32组装132电性能33纳米银粒子133生物模板34纳米复合涂料134生物传感器35紫外先固化135牛血清白蛋白(bsa)36类骨磷灰石136熔盐法37磁性纳米粒子137热性能38硅球,甲基纤维素138溶胶凝胶39硅烷偶联剂139溶胶-凝胶法40界面140溶胶41电阻率141温度42电磁场增强142核壳结构纳米粒子43电气强度143核壳型磁性纳米粒子44甘蔗清汁144核-壳结构45活力回收145核-壳粒子46沉淀二氧化硅146晶胞47水包油包固体(s/o/w)乳化法147改性48正硅酸乙酯148搅拌速度49模板聚合149损伤50模拟体液150快速检测51批间控制151异硫氰酸荧光素52扩孔152帽状锡纳米结构2008年2009年53微胶囊153复合粒子54微球154复合微球55形貌调控155四氧化三铁56帽状锑纳米粒子156吡啶盐57多孔复合材料157反胶束58复合薄膜158单分散59复合粒子159化学沉淀法60壳聚糖160制备61基于机台的控制方法161凝胶62基于产品的控制方法162免疫荧光63固定化163光谱法64反相微乳液164光学性能65动力学模型165光化学还原法66力学性能166偶联剂67冷冻干燥法167介孔二氧化硅68共聚前驱物168二氧化硅粒子69光催化169二氧化硅微球70低介电常数170二氧化硅/木材复合材料71介孔二氧化硅171二氧化硅-银72介孔172乳液聚合73二氧化钛173乳液74二氧化硅粒子大小控制174中空微球75二氧化硅粒子175γ-氨丙基三乙氧基硅烷(aps)76二氧化硅玻璃176pickering乳液聚合77二氧化硅微球177matrix区域78中空结构179mcm-41180kh-570181e'色心182au@sio2核壳纳米粒子1

新型巯基功能化二氧化硅微球的制备及其对银离子的吸附

新型巯基功能化二氧化硅微球的制备及其对银离子的吸附

新型巯基功能化二氧化硅微球的制备及其对银离子的吸附

刘岩;白晓;李婷婷;孙杨;沈启慧;于东冬;周建光

【摘 要】The SiO2 microspheres with abundant thiol on the surface have

the same property of adsorption to heavy metal ions as that of the

mesoporous silica.In one-pot,the thiol-functionalized SiO2 micro-spheres

were prepared by a sol-gel method,and SiO2 microspheres had a narrow

particle size distribution and well sphere with diameter around 1 μm.FTIR

and Raman spectroscopy confirmed there were a great amount of thiols

on the surface of microspheres.Meanwhile,the adsorption process of silver

ions by the microspheres finished within u1 tra-short time,which was in

accord with the chelation of silver ions and thiols.And that was different

from the diffusion adsorption of mesoporous silica.Furthermore,the pH

value of solution had little effect on the adsorption capacity of silver ions

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序号科研热词推荐指数序号科研热词1青霉素酰化酶11功能化2金属离子12芳亚甲基丙二腈3释药13纳米二氧化硅4表面氨基功能化14糖5苯氨基甲酸甲酯15熔融接枝6聚乙二醇16液相合成7聚丙烯酰胺17树枝状有机膦8纳米金18异氰酸酯9磺酸吡啶酸性离子液体19嵌段聚合物10磁性二氧化硅纳米管110合成11癌胚抗原免疫传感器111功能化离子液体12甲醛112介孔二氧化硅微球13甲氨蝶吟113中空二氧化硅微球14溶血毒性114三氯化钌15溶胶-凝胶法115β-酮酯16液相法116sebs17氨基硫脲117n-甲酰吗啉18氨丙基功能化二氧化硅118co2催化氢化19氨丙基三乙氧基硅烷1194h-吡喃20氟喹诺酮121抗肿瘤活性122微波辐射123希夫碱124复合125壳聚糖126固定化127四羧基铝酞菁128噻二唑129吸附性能130半胱氨酸131功能化132介孔材料133二苯甲烷二氨基甲酸甲酯134ph敏感135pamam树枝状大分子12008年2009年

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序号科研热词推荐指数序号科研热词1胶体晶体31光子晶体2自组装单层22自组装3垂直沉积23胶体晶体4光子晶体24单分散5feooh薄膜25二氧化硅微球6透射电镜分析16面缺陷7表面增强拉曼散射17钠离子改性8蛋白药物18胶体晶体模板法9药物缓释19聚苯乙烯微球10胶体晶体模板110聚氨酯水性分散体11组装111纳米磁性粒子12纳米二氧化硅112纳米sio213磁性纳米粒子113红外光14磁性复合微球114稀土tb3+15磁响应性115种子乳液聚合16水包油包固体(s/o/w)乳化法116离子束17氟化物117硅烷偶联剂18核壳结构118溶胶-凝胶法19极浓体系119溶胶-凝胶模板法20无皂乳液聚合120溶胀聚合21改性121比表面积22控制自由基聚合122模板合成23扩孔123核-壳结构24微球124有序大孔25多相催化剂125有序多孔微球26多孔材料126改性27可移动核127掺杂改性28单分散128性能29制备方法129封孔30光子带隙130复合有序薄膜31介孔二氧化硅131复合微球32二氧化硅微球132复合33二氧化硅133各向异性形变34中空134发光性质35stober法135单分散sio2微球36sio2微球136制备37ph影响137分步旋涂38l型分子筛138体微球模板39fe3o4/sio2纳米粒子139二氧化硅40cdse140中空球41au@air@ag141中空二氧化硅微球42sio2@ps微球43ps模板44pickering乳液聚合45mps46kps47fe3o4/sio2复合粒子48bet2008年2009年

聚合物微球的功能化及应用

第10期

收稿日期:2018-04-07

作者简介:任 鹏(1989—),硕士,化学工程与技术专业。聚合物微球的功能化及应用

任 鹏1,2

(1桂林理工大学化学与生物工程学院,广西桂林 541004;2.桂林理工大学科技处,广西桂林 541004)

摘要:聚合物微球是一种性能优良的高分子材料,微球的功能化更是研究的热点。本文对微球功能基团化、复合微球、多孔微球等几种常见功能化微球的特点做了简要概括;简述了微球在生物医学、分离方面、化学工业及分析化学方面的应用。对功能化微球的研究前景和方向提出展望;以期为功能化微球的研究、应用提供参考。关键词:聚合物微球;功能化;应用中图分类号:TQ316.335 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2018)10-0093-02

FunctionalizationandApplicationofPolymerMicrospheres

RenPeng1,2

(1.CollegeofChemistryandBioengineering,GuilinUniversityofTechnology,Guilin 541004,China;

2.DepartmentofScienceandTechnology,GuilinUniversityofTechnology,Guilin 541004,China)

Abstract:Polymermicrospheresareakindofhigh-performancepolymermaterials,andthefunctionalizationofmicrospheresisa

researchhotspot.Inthispaper,thecharacteristicsofseveralfunctionalizedmicrospheres,suchasmicrospherefunctionalization,

compositemicrospheresandporousmicrospheres,arebrieflysummarized.Theapplicationsofmicrospheresinbiomedicine,

废水中重金属离子吸附材料的研究进展

第 50 卷 第 3 期

2021 年 3月Vol.50 No.3

Mar.2021化工技术与开发

Technology & Development of Chemical Industry

废水中重金属离子吸附材料的研究进展

刘海龙1,郭存彪2,何璐红1,赵 扬1

(1.河南应用技术职业学院化学工程学院,河南 郑州 450000;2.河南心连心化学工业集团股份有限公司,河南 新乡 453000)

摘 要:自然界中的重金属离子会在生物体中富集和迁移,不会被降解,对人体和环境构成了严重危害。因操

作方便、选择性高等优点,吸附法处理重金属离子的应用非常广泛,吸附材料是目前的研究热点。本文综述了天

然高分子吸附材料、多孔吸附材料、生物吸附材料等新型吸附材料的研究进展,对其发展前景和研究方向做了展望。

关键词:重金属离子;吸附材料;废水

中图分类号:X 703.1 文献标识码:A 文章编号:1671-9905(2021)03-0051-04

基金项目:河南省软科学研究项目 (202400410196);2019年河南省教科规划一般课题 (2019-JKGHYB-0431,2018B-KJ-06,2020-KJ-25)作者简介:刘海龙(1988-),男,汉族,河南周口人,硕士研究生,讲师,研究方向为功能复合材料,化工装备开发。E-mail: **************************收稿日期:2020-12-15随着工业的迅猛发展,重金属废水的排放量越

来越大。重金属离子不能被降解,会在生物体内不

断富集、转移,对人类和环境构成危害,因此处理和

回收重金属离子对于人类生存和环境保护的意义

重大[1]。吸附法通过吸附剂的离子交换、静电作用

和表面络合,对废水中的重金属离子进行吸附,达

到去除的目的[2],其优点在于去除效率高、经济性能

好、设计与操作灵活[3],因此吸附法是目前应用最广

泛的重金属离子处理技术之一。

1 天然高分子吸附材料

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