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    合肥研究院參加產學研合作活動

    合肥研究院參加“百家高校院所滁州行-啟動篇”產學研合作活動 7月16日,“百家高校院所滁州行-啟動篇”產學研合作活動在滁州市舉行,25家部屬、省屬院所單位參加。合肥物質科學研究院相關領導帶領相關研究所部門負責人、專家參加了此次活動。 活動儀式由滁州市市長江山主持,市委書記、市人大常委會主任韓先聰、省科技廳副廳長蔡宜驊、合肥研究院黨委副書記單文鈞分別代表滁州市政府、省科技廳、25家院所致辭。滁州市副市長王圖強推介了滁州市六大支柱產業和承接產業轉移示范區發展情況,滁州市教育局局長、市科教園園區辦公室主任馬占文介紹滁州市科教園區建設情況。 活動期間同時舉行了企業對接交流會與產學研合作簽約儀式,固體物理研究所與滁州銀興電氣有限公司簽署《納米二氧化硅絕熱芯材中試協議》。 ......閱讀全文

    干貨 | 球形石英粉制備技術及行業生產現狀!

      球形石英粉又稱球形硅微粉,是指顆粒個體呈球形,主要成分為二氧化硅的無定形石英粉體材料。  球形石英粉主要用于大規模集成電路封裝中覆銅板以及環氧塑封料填料,在航空航天、精細化工和日用化妝品等高新技術領域也有應用。  1、石英粉為什么要球形化?  (1)球的表面積最小,各向同性好,與樹脂攪拌成膜均勻

    ELSEVIER:有機/無機納米復合材料界面研究

      用納米材料對聚合物進行改性以開發具有納米功能特性的聚合物基無機納米復合材料是高分子材料領域研究的熱點之一。納米材料在聚合物基體中的均勻分散以及無機納米粒子與聚合物基體的優異的界面結合是實現聚合物基納米復合材料的功能化與高性能化兩大關鍵因素。復合材料界面是復合材料極為重要的微觀結構,界面的性質

    理化所高穩定石墨烯基催化劑研究取得進展

      由于石墨烯獨特的物理化學性質及其與其它材料的協同效應,以石墨烯為基礎的復合催化劑在電催化、光催化領域引起科研工作者的廣泛關注,并取得一系列重要進展。相比之下,石墨烯基催化劑在熱催化領域的發展仍較為緩慢。這主要歸因于石墨烯基催化劑在熱催化中的固有缺點:首先,石墨烯納米片之間的強π–π相互作用力使催

    氣相色譜儀毛細管柱的材料組成和結構

    毛細管柱的材料對制備一支高質量的氣相色譜儀毛細管柱是十分重要的。毛細管柱的材料應具有化學惰性,熱穩定性好,內表面光滑易潤濕以及操作方便等性能。自從毛細管氣相色譜柱發明以來,對許多材料,如塑料、銅、鎳和不銹鋼等進行過研究。目前普遍使用的是玻璃和石英玻璃材料,應用最多的是后者。玻璃和石英玻璃的化學成分都

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    理化所利用新材料將光熱治療與化療結合治療癌癥

       多功能納米金殼熱化療協同殺死癌細胞示意圖   繼國際著名學術期刊ACS nano(2010, 4, 6874-6882)和Biomaterials(2011, 32, 1657-1668)相繼報道了中科院理化技術研究所研制的新型納米載藥系統在惡性腫瘤治療及其生物安全性評價方面的

    親和層析實驗:常規方法

    實驗步驟 一、親和介質的選擇 親和純化的成功取決于是否選擇了合適的固相載體和配基。理想的親和介質 (如吸附配基的固相載體)應該具備孔隙大、理化性質高度穩定的特征。親和介質可以選擇性的捕獲相應耙標,既保證較弱的非特異性吸附,又可以在整個過

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    化學所高質量石墨烯和氮化硼的制備及性能研究獲進展

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    最輕固體物質有望規模化生產

      日常生活中氣凝膠的使用仍然十分罕見,對它的應用研究大多停留在實驗室階段,或集中在極少數的高精尖領域。   密度僅為空氣的1/6、高孔隙率、大比表面積和極低的熱導率……氣凝膠身上如此完美的性質,使它毫無疑問地榮升為世界上最輕的固體物質。據報道,目前氣凝膠的最低密度可以達到0.16 mg/cm

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    樣品制備各顯神通 各領域專家紛說新應用

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      二氧化硅的化學式為SiO2。二氧化硅有晶態和無定形兩種形態。晶態二氧化硅的熔點1723℃,沸點2230℃,不溶于水。除氟氣和氫氟酸外,二氧化硅跟鹵素、鹵化氫和無機酸均不反應,但能溶于熱的濃堿、熔融的強堿或碳酸鈉中。弱堿、不同溫度下合成的樣品的XRD衍射結果#可以看出在室溫下合成的樣品在1°-3°

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      近日,中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所檢驗室研究員董文飛課題組的王政等人開發出一種納米粒子——Janus型磁介孔二氧化硅納米粒子。利用該粒子擔載黃連素,成功地提高了腫瘤細胞內黃連素的含量,并通過外加磁場的作用,進一步增強了黃連素的抗腫瘤效果。  Janus型磁介孔二氧化硅納米粒子具有理化性質

    激光粒度粒型分析儀在測定乳液穩定性的影響因素的應用

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    中科院蘇州醫工所開發出黃連素優良載體

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    癌癥光動力磁熱協同治療結合免疫治療研究獲進展

      癌細胞的轉移擴散對患者而言往往是災難性的,常常導致患者的死亡。光動力治療(PDT)是一種新型的癌癥治療模式,在各類癌癥微創治療中展現了良好的效果。PDT治療腫瘤的基本原理是系統或局部給予的光敏劑在各組織中的半衰期不同,一段時間后腫瘤組織中光敏劑濃度明顯高于正常組織,形成光敏劑在腫瘤組織的選擇性滯

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    從懸浮細胞中制備細胞膜 從組織培養皿中的匯合或部分匯合細胞中分離頂層膜、基底膜或中間膜 從生長于微載體上的細胞中分離細胞膜           &n

    細胞膜的制備方法實驗——從懸浮細胞中制備細胞膜

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