【摘 要】
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纳米结构的空心材料由于具有较大的内部空间以及具有一定厚度的纳米尺度的壳层,可作为药物载体,在医学和制药学领域应用很广。此外,空心材料与块材相比还具有比表面积大、密度小等特性,可作为轻质填料、催化剂、隔热材料等。由于空心材料独特的结构及优异的性能,其研究受到人们广泛的关注。目前空心材料的制备方法多采用模板法,为了避免杂质的引进以及反应过程的复杂,发展非模板方法制备空心材料是纳米材料研究的一个重要方面
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纳米结构的空心材料由于具有较大的内部空间以及具有一定厚度的纳米尺度的壳层,可作为药物载体,在医学和制药学领域应用很广。此外,空心材料与块材相比还具有比表面积大、密度小等特性,可作为轻质填料、催化剂、隔热材料等。由于空心材料独特的结构及优异的性能,其研究受到人们广泛的关注。目前空心材料的制备方法多采用模板法,为了避免杂质的引进以及反应过程的复杂,发展非模板方法制备空心材料是纳米材料研究的一个重要方面。近年来,研究单分散性能优异的胶体球的制备是胶体化学领域颇受挑战的主题,通过自组装的方法,胶体球作为基本
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