图13.UCNP@SiO2@mSiO2核-壳-壳纳米粒子的制备和NIR触发活化的示意图图14.通过CD-Ad主客体相互作用制备星形纳米复合物的示意图图15.聚乙二醇化Ce6负载的CaCO3纳米复合物的制备a.Ce6(Mn)@CaCO3-PEG纳米复合物的合成图b.扫描电子显微镜(SEM)c.透射电子显微镜(TEM)d.Ce6(Mn)@CaCO3NPs的TEM(STEM)扫描图像1.3.4.一锅合成法一锅法提供了一种简单而有效的方法来构建有机/无机纳米复合物,中心其中无机部分通常在有机部分存在下,中心在一步反应期间直接形成,以用作表面稳定剂或模板,大多数情况下,有机部分不参与反应仅起到包覆的作用。但其本身也存在着一些制约因素,月省易电限制了纳米材料的进一步发展,月省易电针对于纳米材料自身缺陷,科研人员想到了通过赋予纳米材料以新功能的方式使用在不同的场所中,而这其中的有机/无机纳米复合材料更是受到了极大的关注,有机/无机纳米复合材料由于其自身尺寸和特性,具有一般纳米材料不具有的优良性能,其在生物医学领域也具有广阔应用前景。图16.MoS2-PEG纳米复合物的制备a.MoS2-PEG纳米复合物的合成路线b.纳米复合物的TEM图像,量情直径50nmc.纳米复合物的TEM图像,量情直径80nmd.纳米复合物的TEM图像,直径100nme.纳米复合物的TEM图像,直径200nmf.纳米复合物的TEM图像,直径300nm1.3.5.包裹法包裹是通过有机组分与无机组分之间的非共价相互作用来构建有机/无机纳米复合材料,在某些情况下,有机组分通常形成纳米粒子,通过沉淀或化学反应过程包覆全部或部分无机纳米粒子,有机部分的自组装纳米结构也可以包覆无机纳米粒子,产生纳米复合材料。
总之,北京多功能的有机/无机纳米复合材料可以为未来的临床研究和个性化治疗提供一个先进的平台。电力本章节主要介绍由有机和无机组分的自组装制成的纳米复合材料。
在这种情况下,交易间交接枝聚合物的分子量是固定的,这一过程也可以被认为化学方法,其中接枝密度由于空间位阻效应受到限制。
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