硒化锌纳米微球的制备及光催化去除水中左氧氟沙星研究.docx
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硒化锌纳米微球的制备及光催化去除水中左氧氟沙星研究摘要:光催化技术已成为一种有效的水处理技术,可用于去除水中的有机污染物。本研究采用硒化锌纳米微球作为催化剂,制备了一种高效的光催化剂。通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射等技术对硒化锌纳米微球进行了表征。实验结果表明,硒化锌纳米微球具有良好的光催化性能,并可有效去除水中的左氧氟沙星。引言:水污染已成为全球环境问题之一。有机污染物的存在给人们的健康和生态环境带来了严重的威胁。因此,寻找一种高效、环保的水处理技术是非常重要的。光催化技术作为一种有潜力
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纳米硒化锌制备研究现状纳米硒化锌是一种在目前材料研究领域备受关注的材料。它具有优异的电学性能、光学性能和机械性能,因此可以被广泛应用于电子、光电和机械设备等领域。目前,制备纳米硒化锌的研究已经相当成熟,本文将就纳米硒化锌的制备方法、特性以及应用等方面进行探讨。1.制备方法在制备纳米硒化锌的过程中,主要有以下几种方法:化学共沉淀法、溶胶-凝胶法、水热合成法和物理气相沉积法等。其中,化学共沉淀法是应用最广泛的制备方法之一。化学共沉淀法是将金属盐和硫化物共同反应所得的一种制备方法。其优点是制备过程简单、成本低、
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壳聚糖—左氧氟沙星长效缓释微球的制备及性能研究摘要壳聚糖—左氧氟沙星长效缓释微球的制备及性能研究,旨在研究一种新型嵌段聚合物材料壳聚糖与一种广谱、有效、可用于医疗领域的抗生素左氧氟沙星制备的缓释微球。采用离子凝胶法将壳聚糖与左氧氟沙星复配,并应用乳化剂—稳定剂法制备长效缓释微球。通过扫描电镜观察微球表面形貌、热重分析微球的稳定性、红外光谱研究微球中材料的结构等方法,探究了壳聚糖—左氧氟沙星长效缓释微球的制备工艺及性能。研究结果表明,在制备工艺中控制好各项条件,壳聚糖—左氧氟沙星长效缓释微球的效果显著,可以
壳聚糖—左氧氟沙星长效缓释微球的制备及性能研究的综述报告.docx
壳聚糖—左氧氟沙星长效缓释微球的制备及性能研究的综述报告壳聚糖—左氧氟沙星长效缓释微球是一种新型的药物缓释系统,由壳聚糖和左氧氟沙星混合制备而成。壳聚糖是一种从甲壳类动物外壳和虾、蟹等甲壳纲动物中提取的天然高分子化合物,具有生物可降解性、生物相容性、生物活性和低毒性等优点,被广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。左氧氟沙星是一种广谱的抗生素,可以用于治疗多种感染病。将两者结合起来制备出壳聚糖—左氧氟沙星长效缓释微球,可以形成一种具有良好生物活性和长效缓释性能的新型药物。制备过程中,首先将左氧氟沙星溶于水或有
双碳修饰的硒化锌分层多级微球的制备方法.pdf
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