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	<title>纳米微粒</title>
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	<title>纳米微粒</title>
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		<title>纳米微粒(纳米量级的微观颗粒)</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:50:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[纳米微粒又称纳米颗粒或纳米粒子，或者纳米尘埃，纳米尘末，指纳米量级的微观颗粒。它被定义为至少在一个维度上小于100纳米的颗粒。 定义 纳米微粒，也叫超细微粒，是线度在1-100nm...]]></description>
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<p>纳米微粒又称纳米颗粒或纳米粒子，或者纳米尘埃，纳米尘末，指纳米量级的微观颗粒。它被定义为至少在一个维度上小于100纳米的颗粒。</p>
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<article>
<h1>定义</h1>
<p>纳米微粒，也叫超细微粒，是线度在1-100nm范围的小颗粒，可以是非晶体、微晶聚合体或微单晶，肉眼和常用显微镜是看不到的。所以，上田良二说:用透射电子显微镜能看到的微粒称为纳米微粒 。</p>
<h1>构造</h1>
<p>纳米微粒是一种人工制造的、大小不超过100纳米的微型颗粒。它的形态可能是乳胶体、聚合物、陶瓷颗粒、金属颗粒和碳颗粒。纳米颗粒越来越多地应用于医学、防晒化妆品等中。/n纳米微粒能够渗透到膜细胞中，并沿神经细胞突触、血管和淋巴血管传播。与此同时，纳米微粒有选择性地积累在不同的细胞和一定的细胞结构中。纳米微粒的强渗透性不仅仅为药物的使用提供了有效性，同时，也对人体健康提出了潜在威胁。</p>
<h1>测试原理</h1>
<p>严谨的全量程MIE散射理论，MIE散射理论是测试微米和亚微米颗粒的理论基础和计算方法，适用于任何大颗粒和小颗粒的测试，考虑到小颗粒对激光有吸收作用，考虑到折射率的问题。弗朗和费衍射理论未考虑小颗粒激光的吸收作用，适用于大颗粒的测试算法，两种理论混合的方法很难成立，因此，是否采用全量程MIE散射理论是衡量激光粒度仪先进性及是否能检测到小颗粒的重要标志。</p>
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