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因纳米粒子半径太小,故不能将其制成胶体 一定条件下纳米粒子可催化水的分解 一定条件下,纳米TiO2陶瓷可发生任意弯曲,可塑性好 纳米粒子半径小,表面活性高
童年期的固定信念 负性自动想法 成年期的固定信念 来自以往生活中的挫折和痛苦经验
脂质体在体内细胞作用的第四个阶段为融合 纳米粒胶体溶液最适宜的贮藏方法为冷冻干燥 磁性纳米粒的制备共分4步完成 固体脂质纳米粒的制备方法中,冷却一匀化法适用于对热不稳定的药物 脂质体的膜材主要由磷脂与胆固醇构成
乳化聚合法 液中干燥法 自动乳化法 天然高分子凝聚法 干膜超声法
形态应为球形或类球形,无粘连。通常用电镜观察形态,并提供照片 如果为冻干品要进行再分散性的考察 如工艺使用有机溶剂,有机溶剂的残留量应符合要求 突释效应较小,一般不需要检查
北极地区的生态环境和其他地区不一样 银纳米粒子目前的应用并不广泛 目前已经开发出银纳米粒子的完全替代材料 银纳米粒子在自然界中的浓度与实验环境相差甚远
溶液型 胶体溶液型 固体分散型 气体分散型 微粒分散型
丁泽尔现象 布朗运动 电泳 微粒的双电层结构 微粒的大小
在离子晶体中,一定存在离子键 阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性 纳米粒子分散到水中,有丁达尔现象 等离子体是由大量的带电微粒组成的,是继固体、液体、气体之后物质的另一种聚集状态
纳米粒注射液 混悬型注射液 脂质体注射液 口服乳剂 静脉乳剂
电子显微镜法 热分析法 激光散射法 库尔特计数法 沉降法
连接了长链化合物纳米粒 进入体内后可以反复循环的纳米粒 能明显延长在血液循环系统中滞留的时间的纳米粒 体内不会被代谢的纳米粒
乳化聚合法 天然高分子凝聚法 液中干燥法 自动乳化法 干膜超声法
和脂质体结构类似的固体纳米粒 以生理相容的高熔点脂质为骨架材料制成的纳米粒 以磷脂和石蜡为载体材料的纳米粒 药物最易泄漏的纳米粒