1)nano-bionics纳米仿生
1.The paper classifies fabrication methods and current researches of bio-templated nanostructures in view of nano-bionics in the first place.从纳米仿生角度对利用生物模板构筑人工纳米微结构的制备手段和研究现状进行分类阐述;随后着重介绍了近年来出现的一种新型纳米结构仿生制备方法,即利用原子层沉积技术实现对生物模板纳米结构的三维复制和原子尺度的精确生长控制;最后探讨了仿生纳米结构的光学特性和潜在光学应用。
英文短句/例句
1.Biocompatibility of novel bionic scaffold with nanostructure新型纳米仿生骨植入材料的生物相容性(英文)
2.Constructions of Nano-Biointerface and the Applications in Electrochemical Immunosensor;纳米仿生界面的构建及电化学免疫传感的应用
3.Study on the Construction of Bio-Interaface and Application of Nano-Electrochemical Biosensor in Determining Bio-Molecules纳米仿生界面的构建及纳米电化学生物传感器在生物分子检测中的应用研究
4.Preparation and Characterization of Nano-Biomimetic Materials Modified with the Peptide Derived from Bone Morphogenetic Protein-2;载骨形态发生蛋白2活性肽的纳米仿生骨基质材料的实验研究
5.Controllable Biomimetic Synthesis of Silver Nanoparticles with Silver-binding Peptides;利用无机结合肽仿生可控制备纳米银
6.Fabrication of Biomimetic Chitosan-Based Nanofibers by Self-Assembly仿生壳聚糖基纳米纤维的自组装构建
7.Research progress on fabrications and optical properties of bionic nanostructuresOB纳米结构仿生及光学特性研究进展
8.Research on Nano-hydroxyapatite Contained Biomimetic Composites;纳米羟基磷灰石仿生复合生物材料研究
9.Biomimetic Synthesis of Biosilica Nanomaterial Inspired by Polypeptide多肽分子介导的仿生合成生物硅纳米材料
10.Research on Nanoimprint and Fabrication of MEMS Bionic Functional Surfaces;纳米压印及MEMS仿生功能表面制备的研究
11.Structural Characters, Nanomechanical Behaviors and Biomimetic Analysis of Dragonfly Membranous Wing;蜻蜓膜翅结构特征和纳米力学行为及仿生分析
12.Study of Biomimetic Gradient Nano-composite Coatings on Metal Materials Surface;金属材料表面仿生梯度纳米复合涂层的研究
13.Study on Nano-phosphate Artificial Bone Scaffolds Manufacture and Bioactivity Evaluation in Vivo and Vitro;纳米陶瓷仿生人工骨的研制及体内外活性研究
14.Structural Biomimetic Models and Nanomechanics of Membranous Wings of Three Species of Insects;三种昆虫膜翅结构仿生模型与纳米力学
15.The Experimental Research of Repair Bone Defect with New Bionic Nanometer Composite Scaffold;新型仿生纳米复合支架修复骨缺损的实验研究
16.Biomimetic self-assembly of nano-fibrils of mineralized collagen;生物模仿自装配的无机化胶原的纳米纤维(英文)
17.Studies on the biomimetic membrane interaction between liposome and realgar nanoparticles纳米雄黄与脂质体仿生膜的相互作用研究
18.Application of Biomimetic Functional Nano-CaCO_3 to Paper Making仿生合成的功能性纳米碳酸钙在造纸中的应用
相关短句/例句
Nano-bionic interface纳米仿生界面
3)Nano-sized bionic function interface纳米仿生功能界面
4)bionics of nanotechnlogy for measurement and conrol仿生纳米测控技术
5)nano-biology纳米生物学
6)nanobiology纳米生物学
1.Focused on nanobiology and nanomedicine, this article elucidates its main research targets and contents, discusses the important of researches in this field, introduces the tasks and objectives of the co- rresponding researches in the national long-and mid-term science and technology development planning, and also describes the present research status in China.本文阐明了纳米生物学和纳米医学的主要研究目标和内容,讨论了发展纳米生物学和纳米医学的重要性,论述了我国在国家中长期科学和技术发展规划纲要中所规定的任务和研究方向,描述了我国纳米生物学和纳米医学的研究现状。
2.An interdisciplinary science——nanobiology has been concisely introduced in the review paper.本文扼要地介绍了纳米生物学这一纳米科技与生物学的交叉科学。
3.Physics and biology have a long history of interaction, which not only solved many theoretical questions in nature, but also opened up new fields of technology, such as bioinformatics, nanobiology and cognitive science.物理学与生物科学的交叉由来已久 ,这不仅解决了自然界许多重大的理论问题 ,并且在高层次上开辟了新的技术领域 ,如生物信息学、纳米生物学和脑与认知科学等 。
延伸阅读
看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。 制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程: 高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。 熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。 机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。 聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。
