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June 4,2025.

The 14th Shenzhen International Thermal and Heat Dissipation Materials and Equipment Exhibition (CIME2025)

The 14th Shenzhen International Thermal and Heat Dissipation Materials and Equipment Exhibition (CIME2025) will be held from June 4-6, 2025 at the Shenzhen International Convention and Exhibition Center. The exhibition area is 20000 square meters, wi...

May 29,2025.

항염 및 항산화 특성의 광열 효과 향상된 항균 하이드로젤은 감염된 상처 치유를 촉진합니다.

감염성 상처의 치유 과정에서는 세균 감염, 지속적인 산화 스트레스, 그리고 장기적인 염증이 주요 장애물입니다. 효과적으로 세균을 제거하고, 산화 스트레스를 줄이며, 염증을 완화하고, 면역 미세환경을 조절할 수 있는 다기능 상처 드레싱을 개발하는 것은 임상적으로 중요한 의의를 지닙니다. 2025년 3월 8일, 화학공학저널(Chemical Engineering Journal)은 연구자들이 에피갈로카테킨 갈레이트(EGCG)를 함유한 화합물을 개발했다...

May 29,2025.

수술 후 흑색종 재발 및 감염성 외상 치료를 위한 Ag2S 나노닷 기반 마이크로니들 패치

악성 흑색종의 수술적 치료에서 불완전한 종양 절제와 광범위한 피부 결함은 국소 재발률이 높고 상처 감염이 통제되지 않아 예후가 좋지 않고 환자의 회복 기간이 길어지는 주요 원인입니다. 2025년 2월 4일, Advanced Science 저널은 연구자들이 근거리 방사선 치료와 광열 치료를 동시에 수행할 수 있는 다기능 나노 복합 소재 마이크로니들 패치를 개발했다고 보고했습니다. 이는 수술 후 흑색종 재발과 감염성 상처 치유에 대한 향상된 보조 ...

May 29,2025.

광열 암 치료를 위한 광자극 쌍락 젤

펩타이드 물질은 높은 설계 유연성, 우수한 생체적합성, 그리고 분해성으로 인해 생체재료 분야에서 큰 잠재력을 보여 왔습니다. 펩타이드 기반 자극 반응형 생체재료는 약물 전달 및 생물학적 활성 조절에 있어 독보적인 기능을 제공합니다. 2025년 3월 22일, 화학공학저널(Chemical Engineering Journal)은 연구자들이 높은 생체적합성, 양호한 생분해성, 다양한 기능을 갖춘 메타크릴로일화 펩타이드 나노섬유(PNFMA)를 기반으로 ...

April 16,2025.

MXene은 암의 시너지 효과를 위한 해당분해 조절

최근 호기성 해당작용과 같이 암세포의 고유한 대사 특성을 표적으로 삼는 치료법이 점차 주목을 받고 있습니다. 그중에서도 공복 요법은 암세포로의 포도당 공급을 차단함으로써 잠재적인 치료적 가치를 보여주었습니다. 그러나 기존의 공복 요법은 효소 안정성이 낮고 표적 치료가 어렵다는 문제점이 있습니다.2025년 4월 1일, Small 저널은 연구진이 소 혈청 알부민(BSA)을 매개로 하는 비화학적 변형 전략을 사용하여 MXene의 표면을 개질하여 수분...

April 16,2025.

높은 공기 안정성 MXene 바이오인터페이스 박막 전극

MXene은 우수한 이온 전자 이중 전도 메커니즘을 나타내어 생물학적 계면 전극을 위한 유망한 후보 물질로 떠오르고 있습니다. 그러나 MXene 층에 노출된 Ti 원자는 공기 중에서 산화되기 쉬워 심각한 열화를 초래하고 생체 전자 재료 분야에서의 응용을 저해합니다.2025년 2월 16일, 저널 Advanced Functional Materials는 연구자들이 보호되는 새로운 MXene 필름(rGM)을 준비했다고 보고했습니다.환원된 그래핀 산화물...

April 16,2025.

물 전기분해를 통한 수소 생산을 위한 2차원 텅스텐 기반 MXene 소재

현재 합성된 MXene은 주로 MAX 상 전구체로부터 유래되며, 텅스텐 기반 MXene의 제어된 합성은 계산에 의해 예측되는 불안정성으로 인해 매우 어렵습니다. 따라서 효율적인 HER 촉매를 제조하기 위한 적절한 합성 전략을 찾는 것은 여전히 많은 어려움에 직면해 있습니다.2025년 3월 28일, Nature Synthesis 저널은 연구진이 이론적 계산을 사용하여 공유 결합된 텅스텐 층의 정밀한 에칭을 유도하고 원자적으로 정렬된 W2TiC2T...

January 9,2025.

중국 정부는 분말 야금 기업의 활발한 발전을 지원합니다

분말야금 산업은 신소재 분야의 중요한 구성 요소로서 중국 제조업의 변혁과 업그레이드를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 분말 야금 기술은 고유한 공정 장점으로 인해 재료 특성을 최적화하여 다양하고 복잡한 작업 조건의 다양한 요구 사항을 충족하고 다양한 고객의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 자동차 제조 분야에서 분말 야금 고정밀 부품 제품은 차량 전체의 무게를 효과적으로 줄일 뿐만 아니라 자동차의 동력 전달을 최적화하고 제동 시스템의 안전성을...

November 27,2024.

흑색종의 병용 치료를 위한 로켓 미세바늘 보조 심층 약물 전달

흑색종은 침습성이 매우 높은 피부암으로, 약물의 피부 장벽 침투가 어렵고 전신 부작용이 있어 치료가 어려운 문제에 직면해 있습니다. 마이크로니들은 독특한 경피 약물 전달 방식으로 통증이 없고, 조작이 간편하며, 환자 순응도가 높다는 등 많은 장점을 갖고 있습니다. 그러나 기존 마이크로니들 기술은 약물 전달 깊이가 얕고, 단일 치료 방법 등의 문제점이 있어 기술의 적용 및 홍보에 한계가 있다. 2024년 7월 11일, Advanced Functi...

November 27,2024.

방광암 치료에 사용되는 CREKA 변성 실리콘

방광암, 특히 비근육침습성 방광암(NMIBC)은 비뇨기 계통의 가장 흔한 악성 종양입니다. 시스플라틴 기반 화학요법은 1차 치료법으로 상당한 임상적 효능을 보여주었지만 림프관 침범(LVI) 환자에게는 치료 효과가 여전히 제한적입니다. LVI의 형성은 약물 전달을 방해할 뿐만 아니라 화학 요법으로 인한 세포 사멸 및 면역 공격으로부터 종양 세포를 보호하는 혈소판과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 혈소판 기능을 억제하는 것이 LVI 형성을 방지하고...

  • 의료용 표면 리간드 조절 산화철 나노입자

    September 5,2024.

    기능성 무기 나노입자의 제거 동역학은 일반적으로 느리기 때문에 생체 내 적용 시 잠재적인 생물안전성 문제를 제기할 수 있습니다. 무기 나노입자의 가능한 제거 경로 중 하나는 신장 제거이지만 신장 제거의 효과는 입자의 크기와 모양보다는 주어진 입자의 표면 물리화학적 특성에 크게 좌우됩니다. 2024년 5월 13일 Journal of Nanobiotechnology는 연구자들이 초소형 Fe3O4 나노입자를 캡슐화하기 위해 비스포스포네이트 그룹을 가지지만 서로 다른 말단 그룹(예: 음이온성, 양이온성 및 양쪽성이온성 그룹)을 갖는 3개의 소분자 리간드를 설계하고 성공적으로 활용했으며 신장 기능을 연구했다고 보고했습니다. 표면 리간드 조절 초소형 나노입자의 제거 거동. 체계적인 연구에 따르면 이러한 표면 리간드로 변형된 초소형 Fe3O4 나노입자4는 신장에서 제거될 만큼 충분히 작은 유체역학적 크기를 가질 뿐만 아니라 뛰어난 T1/T2 MRI 조영증강 성능을 나타냅니다.5방광 MRI와 ICP-OES로 측정한 요중 Fe 함량을 결합하여 연구자들은 양성 이온 리간드로 코팅된 Fe3O4 나노입자가 RES에 의한 흡수 감소로 인해 우수한 신장 청소율을 나타내는 것을 발견했습니다. Fe3O4@DMSA 친수성 리간드의 이인산염 고정 그룹을 활용하여 99mTc로 성공적으로 표지하여 효율적인 신장 제거 MRI/SPECT 이중 모드 이미징 나노프로브를 달성했습니다. 이 나노프로브가 4T1 이종 이식 종양 마우스 모델에서 만족스러운 이미징 기능을 입증했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 또한 연구진은 Fe3O4@DMSA를 평가하기 위해 안전성 평가 실험도 진행했다. 생체적합성은 in vitro와 in vivo에서 평가했다. 이 연구는 정확한 질병 진단에 사용할 수 있는 신장 제거 가능한 나노입자를 구성하기 위한 간단하고 효과적인 전략을 제공합니다. SAT NANO는 중국 내 최고의 산화철 Fe3O4 나노입자 공급업체입니다. 문의사항이 있는 경우 언제든지 admin@satnano.com으로 문의해 주세요. 10-20nm, 50nm, 100nm를 공급할 수 있습니다.

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  • 골관절염 재생의 생체 내 동적 모니터링을 위한 초상자성 복합 하이드로겔 지지체

    September 5,2024.

    골관절염(OA)은 초기에 연골하 골절을 특징으로 하는 흔한 질환으로, 현재로서는 정확하고 구체적인 치료법이 없다. 2024년 6월 14일, Advanced Materials는 연구자들이 수산화인회석 기반 중공 다공성 자성 미세구(HAp-Fe3O4) 존재 하에서 광중합 변형 히알루론산(GMHA)을 매트릭스로 사용하여 새로운 다기능 지지체를 합성했다고 보고했습니다. 이 문제를 해결할 것으로 예상됩니다. 연골하 뼈 복구의 결과는 신중하게 설계된 스캐폴드가 연골하 뼈 복구에 가장 적합한 특성을 가지고 있음을 나타냅니다. 지지체 내부의 자성미세구의 다공성 구조는 탑재된 외인성 혈관내피성장인자(VEGF)의 효과적인 전달을 촉진하고, 미소구체에 조립된 Fe3O4나노입자6는 골수 중간엽줄기세포의 골형성 분화를 촉진하고 촉진 새로운 뼈 형성.이러한 특성을 통해 스캐폴드는 우수한 연골하 뼈 복구 특성을 나타내고 높은 연골 복구 점수를 달성할 수 있습니다. 치료 결과는 연골하 뼈 지지가 상부 연골 복구 과정에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 또한, 자기공명영상 모니터링에서는 연골하 결함 복구 중에 Fe3O4 나노입자가 점진적으로 새로운 뼈로 대체되어 비침습적이고 방사선을 사용하지 않는 평가를 통해 골관절염 복구 중 새로운 뼈의 발달을 추적할 수 있음을 보여줍니다. 이 하이드로겔 지지체는 임상적 요구를 충족하는 자기 영상 효과를 통해 연골하 뼈와 연골의 장기간 생체 내 추적을 달성합니다. 추가적인 연구와 개선을 거쳐 임상적용에 활용될 것으로 기대된다. SAT NANO는 중국 내 산화철 Fe3O4 나노입자의 최고의 공급업체입니다. 우리는 10-20nm, 50nm, 100nm, 1-3um 입자 크기를 공급할 수 있습니다. 문의 사항이 있는 경우 언제든지 admin@satnano.com으로 문의해 주세요.

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  • 고해상도 자기 감응 가중 이미징을 위한 사산화철 프로브

    August 15,2024.

    측부 순환 및 허혈성 반음영의 정확한 영상화는 급성 허혈성 뇌졸중(AIS)의 진단 및 치료에 매우 중요합니다. 불행하게도 현재 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 고감도 및 고해상도 생체 내 이미징 기술이 부족합니다. 2024년 7월 4일, Small은 연구자들이 고정밀 이미징 요구 사항을 충족할 것으로 예상되는 CE-SWI(대비 강화 자기 민감성 가중 이미징) 기술을 처음으로 개발했다고 보고했습니다. 이 기술은 dextran으로 변형된 Fe3O4 나노입자를 활용합니다 . Fe3O4@Dextran NP는 9.4T에서 AIS의 고감도 및 해상도 이미징을 수행할 수 있습니다. 연구원들은 간단한 공침전 방법인 Fe3O4@Dextran을 사용하여 상온에서 합성했습니다. 나노입자는 작은 크기(유체역학적 크기 25.8nm), 우수한 용해도, 높은 횡이완(r2)(9.4에서 r2가 51.3mM-1s-1에 도달)이라는 장점을 가지고 있습니다. T), 생체적합성이 좋다. Fe3O4 @Dextran 나노 입자 강화 SWI는 9.4TMR 스캐너에서 대뇌 혈관을 쉽게 강조 표시할 수 있으며 대비가 크게 향상되고 해상도가 0.1mm로 향상되어 MCAO(중대뇌동맥 폐쇄) 쥐 모델에서 측부 순환 공간을 명확하게 식별할 수 있습니다. 또한 Fe3O4@Dextran NPs로 강화된 SWI는 다른 다중 모드 자기 공명 시퀀스와의 매칭 분석을 통해 AIS 후 허혈성 코어, 측부 가지 및 허혈성 반그림자를 정확하게 묘사하는 데 도움이 됩니다. 이 연구의 Fe3O4@Dextran Nanoparticle 강화 SWI는 뇌졸중 환자의 개인화된 특징 설명과 정확한 치료를 위한 고감도 및 고해상도 이미징 도구를 제공합니다. SAT NANO는 중국 최고의 산화철 Fe3O4 나노분말 공급업체입니다. 우리는 20nm, 50nm, 100nm를 제공할 수 있습니다. 문의사항이 있으면 언제든지 admin@satnano.com으로 문의해 주세요.

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  • 뛰어난 강도와 인성을 지닌 3D 프린팅 가능한 엘라스토머

    July 23,2024.

    유연성과 탄력성의 결합으로 인해 엘라스토머는 자동차, 건설, 소비재를 포함한 광범위한 산업에 필수적입니다. 또한 미세유체공학, 소프트 로봇, 웨어러블 전자 기기, 의료 기기 등 신흥 분야에서도 점점 더 매력적으로 여겨지고 있습니다. 충분한 기계적 강도를 갖는 것은 모든 응용 분야의 전제 조건입니다. 그러므로 부드러움과 강함 사이의 겉보기에 모순되는 속성을 해결하는 것은 항상 영원한 추구였습니다. 천연 거미줄은 놀라운 강도를 갖고 있어 부드러운 소재를 디자인하고 합성하는 데 끊임없는 영감의 원천을 제공합니다. 고유한 상부 구조를 복제하기는 어렵지만 계층 구조 설계의 광범위한 원리는 기계적 강도가 높은 탄성 재료를 설계하는 데 유용한 팁을 제공합니다. 그러나 위의 설계 원리는 광중합을 기반으로 하는 디지털광처리(DLP) 3D 프린팅 에 직접 적용할 수는 없다. DLP 인쇄에는 필요한 빠른 젤을 얻기 위해 빠른 광중합이 필요합니다. 따라서 포토 수지는 일반적으로 상당한 양의 다기능 아크릴 또는 메틸 아크릴 에스테르를 함유하고 있어 분자 설계의 자유를 심각하게 제한합니다. 또한, 빠른 경화는 불균일한 네트워크 형성과 잔류 응력을 초래할 수 있으며, 이는 기계적 특성에도 해를 끼칩니다. 3D 프린팅의 대량 생산 가능성은 낮은 제조 효율성(프린팅 속도)과 불충분한 제품 품질(기계적 성능)로 인해 방해를 받습니다. 포토폴리머의 초고속 3D 프린팅 기술이 최근 발전하면서 제조 효율성 문제가 완화되었지만, 일반적인 프린팅된 폴리머의 기계적 특성은 여전히 ​​기존 가공 기술에 비해 훨씬 뒤떨어져 있습니다. 최근 절강대학교 화학공학 및 생명공학부의 Xie Tao 교수와 Wu Jingjun 부연구원 팀은 Nature에 "뛰어난 강도와 인성을 지닌 3D 프린팅 가능한 엘라스토머"라는 제목의 논문을 게재했습니다. 이 연구는 인장 강도가 94.6 MPa이고 인성이 310.4 MJ m-3인 엘라스토머를 생산하는 3D 사진 인쇄 수지 화학을 보고했는데, 이는 모든 3D 인쇄 엘라스토머를 훨씬 능가하는 것입니다. 기계적으로 말하면 이는 폴리머의 동적 공유 결합을 인쇄하여 네트워크 토폴로지 재구성을 허용하고 계층적 수소 결합(특히 아미드 수소 결합)의 형성을 촉진하고 미세상 분리 및 상호 침투 구조를 촉진함으로써 우수한 기계적 특성을 시너지적으로 촉진함으로써 달성됩니다. 이 작업은 3D 프린팅을 활용한 대규모 제조에 더 밝은 미래를 제공합니다. 그림 1: 3D 포토프린팅된 엘라스토머의 화학적 설계 © 2024 Springer Nature 그림 2. 엘라스토머의 기계적 특성과 강화 메커니즘 © 2024 Springer Nature 그림 3. 엘라스토머의 탄성 및 기계적 특성 © 2024 Springer Nature 그림 4: DLP로 프린팅된 강력하고 견고한 엘라스토머 © 2024 Springer Nature 이 작업에서 초강력 및 초강력 재료를 3D 프린팅할 수 있는 기능은 기사에 제시된 두 가지 예를 훨씬 뛰어넘어 극도로 가혹한 조건에서 사용 범위를 확장합니다. 또한 이 작업의 인쇄 전구체는 쉽게 사용할 수 있는 시약을 사용하여 간단한 단계로 합성되어 저렴한 비용을 보장합니다. 우수한 기계적 특성을 가진 폴리머를 설계하기 위한 다른 확립된 원칙이 있지만, 빛 아래에서 빠른 젤, 인쇄 및 보관 중 충분한 용기 수명 등 사진 인쇄에 대한 엄격한 요구 사항으로 인해 이를 3D 인쇄에 직접 적용하는 것은 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 이는 대체 고성능 3D 프린팅 재료의 향후 개발에 유용한 통찰력을 제공합니다. 전반적으로, 이 연구는 3D 프린팅이 기계적 성능을 반드시 저하시키지는 않는다는 점을 시사하며, 이는 향후 상업적 구현에 대한 주요 장애물을 제거합니다. SAT NANO는 3D 프린팅용 금속 분말 및 합금 분말을 공급하는 최고의 공급업체입니다 . 또한 3D 서비스도 제공할 수 있습니다. 문의 사항이 있으면 언제든지 admin@satnano.com으로 문의해 주세요....

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  • 제약 오염물질 검출을 위한 자가 조립 고감도 AgNP 기반 판지

    July 9,2024.

    은 나노입자는 안정성과 우수한 강화 특성으로 인해 SERS에서 라만 산란을 강화하기 위한 시약으로 널리 사용됩니다. 2024년 3월 29일, Nano Convergence는 SERS 기판의 현장 제조를 위한 경제적으로 효율적이고 작동하기 쉽고 환경 친화적인 방법을 보고했습니다. 이 방법은 단일 액적에서 bCP의 자가 조립을 활용하여 최초로 종이 표면에 은나노입자(AgNPs)가 도핑된 유기박막을 형성합니다. 연구진은 마이크로리터 수준의 초저 구성 요소를 사용했으며 전체 자기 조립 프로세스는 종이 기판에 증착된 단일 물방울의 공기/액체 경계면에서 발생했습니다. 연구 결과에 따르면 bCP에는 이중 기능이 있습니다. 하나는 은이 포함된 박막의 자기 조립을 촉진하는 것이고, 다른 하나는 미세 액적을 안정화시키는 것입니다. SEM 분석에 따르면 자기조립 공중합 필름의 도움으로 평균 크기 47.5nm의 AgNP가 형성되는 것으로 나타났습니다. AgNP 의 이러한 형태적 특성은종이 표면에 플라즈마 특성을 부여합니다. 또한, 연구진은 LOD 값이 48.9pM인 Rhodamine 6G(R6G) 수용액의 SERS 곡선을 기록하여 설계된 나노 하이브리드 전기 펄프 종이 기판의 감도를 조사했습니다. 개념 증명으로, 새로 등장한 두 가지 오염물질인 실데나필(SD)과 플루벤젤린(FLBN)에 대한 나노하이브리드 플라즈마 종이의 검출 한계는 각각 1.48nM과 3.45nM입니다. 이 새로운 방법의 장점은 초고감도, 재현성 있는 SERS 기판 제조 시 콜로이드 나노입자 합성 등의 추가 단계를 생략할 수 있다는 점이며, 온칩 실험실 검출 장치로 발전할 것으로 기대된다. SAT NANO는 중국 최고의 은나노입자 공급업체입니다. 20-30nm, 50nm, 100nm 입자를 제공할 수 있습니다. 문의사항이 있는 경우 admin@satnano.com으로 문의해 주세요.

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  • 식품 보존을 위한 아르기닌 변형 키토산 복합 은 함유 MMT 시너지 효과를 지닌 항균제

    July 9,2024.

    은 기반 소재는 강력한 항균 특성을 갖고 있지만 잠재적인 독성 문제를 과소평가할 수는 없습니다. 따라서 안전하고 무저항성 이중 항균 시스템의 구축이 시급하다. 2024년 6월 6일, Food Hydroloids는 연구자들이 차 폴리페놀을 환원제로 사용하고 몬모릴로나이트를 고정제로 사용하여 몬모릴로나이트 고정 AgNP를 합성했다고 보고했습니다( AgNPs@MMT ). 이후, N-아실화 반응을 통해 키토산 사슬의 C2-NH2기에 아르기닌을 접목시켜 아르기닌 접목 키토산(ACS)을 얻고, 최종적으로 AgNPs@MMT ACS와 젤라틴 G를 혼합하여 복합필름을 제조하는 결과를 얻었다. 6.72 ± 4.66nm 크기의 AgNP와 그래프팅 정도 0.153의 ACS를 성공적으로 제조했으며, ACS와 FIC 지수 AgNPs@MMT 간의 관계를 검증했습니다. 시너지 항균 효과. ACS와 AgNPs @MMT 첨가량을 각각 75%, 79.1% 줄였을 때 항균율은 여전히 ​​99.9%에 도달할 수 있었다. ACS/G/ AgNPs@MMT-2 복합 필름은 우수한 기계적 특성, 수증기/자외선 차단 특성, 항산화 활성, 분해 성능 및 생물학적 안전성을 갖추고 있습니다. 또한 시너지 효과로 인해 ACS/G/AgNPs@MMT-2 필름의 항균율은 각각 99.24±0.19%, 99.49±0.40%에 달했고, 은의 느린 방출로 인해(약 11.27%에 불과) 은은 20일 이내에 출시됨) 필름은 장기간 항균 성능이 우수합니다. 마지막으로 ACS/G/ AgNPs@MMT-2 박막은 식품의 신선도를 크게 향상시킬 수 있으며 새로운 항균 포장재로 사용될 수 있습니다. SAT NANO는 중국 최고의 은나노입자 공급업체입니다. 20-30nm, 50nm, 100nm 입자 크기를 제공할 수 있습니다. 문의사항이 있으면 언제든지 admin@satnano.com으로 문의해 주세요.

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