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纳米纤维微载体/胶原凝胶复合体系体外肝细胞培养的研究 被引量:2
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作者 胡玮 刘欣 顾汉卿 《国际生物医学工程杂志》 CAS 2012年第6期321-324,共4页
目的观察纳米纤维载体/胶原凝胶复合体外肝细胞培养效果。方法超声振荡制备胶原/丝素纳米纤维载体,与胶原凝胶复合体外培养人肝癌HepG2细胞12d,测定细胞功能。结果纳米纤维载体,皎原凝胶复合组细胞聚集于纳米纤维载体周围生长,细... 目的观察纳米纤维载体/胶原凝胶复合体外肝细胞培养效果。方法超声振荡制备胶原/丝素纳米纤维载体,与胶原凝胶复合体外培养人肝癌HepG2细胞12d,测定细胞功能。结果纳米纤维载体,皎原凝胶复合组细胞聚集于纳米纤维载体周围生长,细胞功能持续增高于第9天达到峰值后下降;胶原凝胶培养组中细胞均匀分,细胞功能至第3天达到峰值后迅速下降。结论纳米纤维载体结合胶原凝胶复合体外肝细胞培养有利于维持肝细胞的白蛋白分泌功能及细胞活性,在生物人工肝中有一定的可行性。 展开更多
关键词 纳米纤维载体 肝细胞 胶原凝胶 细胞培养
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纳米纤维状γ-Al_2O_3为载体的稀土催化剂 被引量:1
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作者 张鹏远 李玉静 陈建峰 《无机盐工业》 CAS 北大核心 2005年第11期23-25,共3页
分别以超重力法制备的纳米纤维状γ-Al2O3和普通γ-Al2O3为载体,采用浸渍法制备了相同组分LaCeCuMn的纳米稀土催化剂,并应用微反活性评价装置测试了对CO和C3H8的氧化活性.利用XRD,TEM,BET等手段,分析了产品的结构和粒子形貌.实验结果表... 分别以超重力法制备的纳米纤维状γ-Al2O3和普通γ-Al2O3为载体,采用浸渍法制备了相同组分LaCeCuMn的纳米稀土催化剂,并应用微反活性评价装置测试了对CO和C3H8的氧化活性.利用XRD,TEM,BET等手段,分析了产品的结构和粒子形貌.实验结果表明,与以普通γ-Al2O3为载体的催化剂相比,催化剂活性组分在纳米纤维状γ-Al2O3载体上分散比较均匀,平均粒径为15~20 nm,为纳米级催化剂;CO和C3H8氧化反应中起燃温度分别可以达到161,186℃,且二者的最终转化率均在99%以上. 展开更多
关键词 稀土催化剂 纳米纤维载体 Γ-AL2O3
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纳米纤维状氧化铝为载体的加氢脱硫催化剂的研究 被引量:3
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作者 孔秋生 张鹏远 陈建峰 《无机盐工业》 CAS 北大核心 2008年第7期29-31,共3页
以超重力法制备的纳米纤维状γ-氧化铝为载体,采用传统等体积浸渍法与超声波技术相结合,制备了一系列不同活性组分含量的镍/γ-氧化铝纳米加氢脱硫催化剂。利用XRD,TEM,BET等表征手段,分析了产品的结构和粒子形貌。结果表明,当活性组分... 以超重力法制备的纳米纤维状γ-氧化铝为载体,采用传统等体积浸渍法与超声波技术相结合,制备了一系列不同活性组分含量的镍/γ-氧化铝纳米加氢脱硫催化剂。利用XRD,TEM,BET等表征手段,分析了产品的结构和粒子形貌。结果表明,当活性组分质量分数为8%、焙烧温度为500℃、浸渍时间为16 h时,催化剂活性组分镍在纳米纤维状γ-氧化铝载体上分散比较均匀,活性组分粒度均一,形貌最佳。 展开更多
关键词 纳米纤维载体 Γ-氧化铝 催化剂 加氢脱硫
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负载型非晶态合金催化剂Ni-Fe-Rh-P/CNFs的制备及其催化性能
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作者 李卫兵 刘海涛 +2 位作者 刘正朋 张立 刘海军 《弹性体》 CAS 北大核心 2011年第2期24-28,共5页
研究了化学镀Ni-Fe-Rh-P非晶态合金镀层的工艺,考察了镀液成分和工艺参数对沉积速率和镀层质量的影响。利用优化的工艺配方在经过敏化、活化处理后的纳米碳纤维(CNFs)表面沉积了Ni-Fe-Rh-P合金镀层,分别利用能量色散X射线谱(EDS)、X射... 研究了化学镀Ni-Fe-Rh-P非晶态合金镀层的工艺,考察了镀液成分和工艺参数对沉积速率和镀层质量的影响。利用优化的工艺配方在经过敏化、活化处理后的纳米碳纤维(CNFs)表面沉积了Ni-Fe-Rh-P合金镀层,分别利用能量色散X射线谱(EDS)、X射线衍射仪(XRD)及扫描电子显微镜(SEM)等手段对镀层的成分、结构、形貌进行了表征,采用液相硝基苯催化加氢反应表征了制备催化剂的催化活性。结果表明,利用化学镀技术可以在纳米碳纤维表面负载连续、均匀的Ni-Fe-Rh-P合金镀层,且镀层为非晶态结构;负载型非晶态合金催化剂Ni-Fe-Rh-P/CNFs具有很高的催化活性和良好的循环使用性能。 展开更多
关键词 非晶合金 化学镀 纳米纤维载体 催化加氢性能
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纳米纤维载体与其药物缓释 被引量:1
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作者 许慧 《黑龙江科技信息》 2009年第17期18-18,共1页
研制新的药物载体,将纳米纤维作为新的载药体,延长药物在机体的释放速度,减小对机体的副作用,提高生物利用度。
关键词 药物载体 药物缓释 纳米纤维载体
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