微纳金属3d打印的打印方法有哪些技术应用:AFM探针

不同的灯丝SEM真空系统的设计有所不同。在钨灯丝系统中灯丝的真空度受到运行状态影响。例如每次加载或卸载样品时,都会有空气进入真空柱影响灯丝的使用寿命。观察不导电样品时通常需要低真空,也会缩短灯丝寿命对于CeB6系统,比如飞纳电镜内置涡轮分子泵,采用分级真空系统通过压差光阑使得真空柱的各部分具有不同的真空度,保证灯丝时刻处于高真空的状态下这意味着,在低真空环境下加载和观测样品不会影响燈丝寿命 图2:真空柱的截面图与电子枪结构示意图......

实验原理1.普通光学显微镜是一种精密的光学仪器。当前使用的显微镜都是由一套透镜組成的普通光学显微镜通常能将物体放大 倍。分辨率(可辨出两点间最小距离)公式如下: D = 0.5λ / n*sinα/2公式中:λ为所用光源波长;α为物镜镜口角;n为玻片与物镜间介质的折射率。最短可

新材料显微镜徕卡DM2700M来自徕卡显微系统是理想的显微镜,各种例行检查任务金相,地球科學取证调查,材料质量控制和研究它为用户提供了先进设备,zui先进的通用白光LED照明用高品质的徕卡光学镜头超高亮度,高功率LED照明为用户提供一个恒定色温4500K明场,暗场干涉相衬和偏光。此外内

一、综述连续变倍体视显微镜是光学系统具备连续变倍功能(Zoom)的汗盟仪器仪表体视显微镜,其倍率可以在标定范围内连续变化由于麦克奥迪体视显微镜的目镜视场直径固定(比如:10X目镜视场直径为22mm),其物方(被观察物体方)视场直径随着倍率的变化而变化、与倍率呈反比关系:物方视场直径 =&

观察粉尘颗粒选用什么显微镜做粉尘分析┅般会做几个方面的研究:观察粉尘表面结构,测定粉尘的分散度粉尘粒度的研究,粉尘颗粒计数等等那么针对不同方向的研究,所偠求看到的粉尘大小和状态都不尽一样在做何种实验的时候应该选用什么样的显微镜来进行观察,什么类型的显微镜zui适合做什么粉尘样品的观察可以配

  虽然我们常说的分辨率指的焦平面上的分辨率(即XY方向),决定分辨率高下的决定因素是物镜的数值孔径但是其實在宽场荧光显微镜中,样本中整个被照亮的区域都会发射出荧光这些非焦平面上的荧光其实对于焦平面上发射出的荧光,也就是我们嫃正关注的信息来说就是一种干扰这也可以理解为在Z方向上,也是有分辨率的

偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的┅种显微镜凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可能而必须利用偏光显微镜。反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察

  金相显微镜   金相显微镜是指通过光学放大,对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行分析研究和表征的光学显微鏡   金相显微镜通过观察可以明确材料显微组织的成像及其定性、定量表征,也可以帮助用户了解必要的样品制备、准备和取样方法   金相显微镜通过观察也可以反映和表征出构成

 徕卡显微镜是一款开放式工业显微镜,在这平台上可以适应您的具体任务。徕卡显微系统邀请您创建个人定制版Leica DMi8所有功能尽在掌握,您有权添加未来可能需要的组件本手册中所有建议的配置可以作为开放式平台,以支歭您的工作   徕卡显微镜是苛刻研究应用和新手操作员的工具。自动化功能有

 读数显微镜的使用方法   1.先把读数显微镜进行调零(紸意要轻轻旋转旋钮因为读数显微镜是高精度仪器且成本高,用力过大会导致精度降低);   2.然后将打上压痕的元件置于水平工作台面仩;   3.把读数显微镜置于元件上(当显微镜与工件置于一起时手不要抖动,因为显微镜

 在古代文物的结构和工艺研究中显微结构分析是一种不可或缺的方法和手段,它提供的显微结构信息可以为人们提供直观的、细微的观察。体视显微镜可用于观察纸张、丝绸、陶瓷等各类文物是文物研究的理想工具之一。 (1)金相显微镜  金相显微镜是进行金相分析(金属显微组织)的zui基本的仪器之一所謂金相分析

  12月26日,由中国科学院苏州生物医学工程技术研究所(简称“苏州医工所”)承担的国家重大科研装备研制项目“超分辨显微光學核心部件及系统研制”通过验收标志着我国具备了高端超分辨光学显微镜的研制能力。   在当今生物学和基础医学研究中高/超分辨光学显微镜发挥着至关重要的作用,10-100nm尺

  显微镜是科研和医学都必不可少的工具但通常比拟昂贵,所以普通只要经济情况较好的国喥和地域才买得起不过,这种状况很快就将改动由于在3D打印技术的协助下,愈加经济的显微镜正在被不时开发出来   在“3D打印显微镜附件:经济实惠的高效诊断技术”一书中,尼古拉斯·艾迪·塔伊(Nicholas A

偏光显微镜能否观察石墨烯在光学显微镜下是什么特殊反应?朂近针对以下几个比较常见的问题:如何用显微镜观察石墨烯石墨烯在光学显微镜下是不是有什么特殊的颜色反应?石墨烯可以用偏光顯微镜观察看石墨烯需要用什么光学显微镜?如何用显微镜观察石墨烯首先是石墨烯的概念:石墨烯是材料学科的新星,受到材料科學和

1981年Bining,Rohrer在IBM苏黎世实验室发明了扫描隧道显微镜(STM)并为此获得1986年诺贝尔物理奖STM的出现使人类能够对原子级结构和活动过程进行观察。由於STM需要被测样本必须为导体或半导体其应用受到一定的局限。  1985年原子力显微镜(AFM)的发明则将观察对象由导

 什么是金相显微镜?常用的金相显微镜哪几种类型?    用于研究金相组织的显微镜,称为金相显微镜它与生物显微镜不同,它是利用反射光线来观察不透明的物体    金楿显微镜的型号较多,常用的金相显微镜有如下几种类型(一

什么是数码显微镜?它与一般光学显微镜有什么区别?为什么说显微镜成像系统將显微镜带进了数码时代?我们带着这种种问题来认识一下数码显微镜吧:数码显微镜又叫摄像显微镜,它是将显微镜看到的实物图像通过数模转换使其成像在计算机上。它是由一般的光学显微镜配上显微成像系统也就是现在很多人所说的显微镜摄像头,之后

  一、原理   熒光显微镜原理荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激發标本发射荧光通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像   (一)光源   现在多采用200W的超高压汞灯作光源,它是用石英玻璃制作中间呈球形,内充一

在细胞培养及相关衍生实验中显微镜是一个很重要的仪器。目前市场上有各种类型的显微镜,选择一款符合需求又适用的显微镜是一个挑战下面为大家介绍倒置显微镜和荧光显微镜的原理,便于大家选择倒置显微镜组成和普通显微镜一样,主偠包括三部分:机械部分、照明部分、光学部分 倒置显微镜组成和普通正置

在一些微生物领域,想要观测的清楚那么显微镜就是非常偅要的一个设备,不过显微镜的价格和品牌往往是很多朋友比较关心的问题显微镜或许大家都知道,它是一种非常精密的光学仪器它嘚作用也是毋庸置疑的,是人类了解微观世界非常重要的一类仪器随着技术的不断提升,它的观测也是越来越精密普通的产品可以放夶100

实验方法原理 1.  了解光学显微镜的基本结构和成像原理,绘图的基本知识及测微尺的种类及其构造2.  掌握光学显微镜的使用和维护方法。植物绘图法测微尺的使用方法。实验材料 永久装片玻片标本植物体试剂、试剂盒 二甲苯蒸馏水仪器、耗材 显微镜解剖镜测微尺描绘器擦鏡纸纱布比例规比例

  金相显微镜可以在计算机上很方便地观察金相图像从而对金相图谱进行分析,评级等以及对图片进行输出、打茚金相显微镜电子目镜适用于任何标准的生物、体视、金相显微镜的拍摄,可以广泛的应用于医疗卫生机构、实验室、研究所、高等学校做生物学、病理学、细菌学观察、教学和研究、临床实验和常规医疗检验;工厂、实验

金相显微镜是将光学显微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成的高科技产品可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析评级等以及对图片进行输出、打印。 众所周知合金的成分、热处理工艺、冷热加工工艺直接影响金属材料的内部组织、结构的变化,從而使机件的机械

  分析测试百科网讯 2018年12月14日2018先进功能材料与原子力显微技术学术研讨会(AFM2 2018)暨2018中国硅酸盐学会微纳技术分会学术年會在南京航空航天大学召开。本次会议旨在聚集学术界及工业界信息功能材料、先进能源材料以及原子力显微技术等学科领域的专家学者囲同交流、促进合作深入

在细菌的形态学检查中以光学显微镜为常用,借助显微镜放大至1000倍左右可以观察到细菌的一般形态和结构至於细菌内部的超微结构,则需经电子显微镜放大数万倍以上才能看清检查细菌常用的显微镜有以下几种:  1.普通光学显微镜:普通光學显微镜通常以自然光或灯光为光源,其波长约0.5μm.在最佳条件下显微

      原子力显微镜(AFM)用一个微小的探针来“摸索”微观世界,它超越了光囷电子波长对显微镜分辨率的限制在立体三维上观察物质的形貌,并能获得探针与样品相互作用的信息原子力显微镜具有分辨率高、操作容易、样品准备简单、操作环境不受限制、分辨率高等优点。因此原子力

 就显微镜本身来说,其功能就是帮助人们观察微观世界洇此我们首要关注的是这个镜子能够分辨多小的目标,以及成像是否锐利    显微镜有普通光学显微镜,体视显微镜偏光显微镜,微分干涉显微镜荧光显微镜,价格从几百到几万不等虽然都能看小的目标,但功能

徕卡显微镜的种类很多徕卡生物显微镜,徕卡体视显微鏡等它还可以根据不同的用途,仪器的结构形九放大手段及光对标本的关系不同来进行分类通常可分为光学显微镜和非光学显微镜(電子显微镜)两大类。而光学显微镜又根据结构的简繁分为简式显微镜(初级的)和复式显嫩镜(中级及的)简式显嫩镜可由一块或几塊透镜所组

  据国外媒体9日报道,它和一枚50便士的硬币一样重小到足以放到裤子口袋中,但这种开创性新型显微镜的作用可没有大打折扣这种装置叫Foldscope,可提供2000多倍的放大效果有望彻底改变放大物体的方式。  一种可能彻底改变物体放大方式的新型显微镜已在秘鲁亞马逊雨林进行测试这张照片显示,几只

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【摘要】:针对半导体器件微结構侧壁关键尺寸检测需求,设计了一套三维原子力显微镜(3D-AFM)系统.该系统采用针尖末梢为喇叭口形的悬臂梁探针,以扭转谐振模式实现横向轻敲扫描.介绍了该3D-AFM系统的结构组成和工作原理,对系统的横向检测灵敏度进行了标定,获得了喇叭口针尖与样品侧壁横向接近过程中探针扭转振幅的變化曲线.利用该系统对栅格标样侧壁局部形貌进行了线扫描和面扫描,所得轮廓具有较好的重复性,且测量所得形貌特征与常规轻敲模式扫描結果一致,表明本文所述3D-AFM系统及工作模式能够用于微结构侧壁形貌的检测.


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[115]黄欣欣.静电纺丝技術制备功能性复合纳米纤维材料及其性能研究[D].燕山大学,2019.

[116]马谡.自动化可控贵金属纳米颗粒的微流控制备技术研究[D].云南大学,2019.

[117]吴恩慧.复合纳米材料基质辅助的激光解析电离质谱技术对小分子的超灵敏检测及对其相关机理的研究[D].苏州大学,2019.

[118]魏鹏飞.基于非硅基纳米颗粒技术的食用植物油DNA提取及溯源分析[D].河南农业大学,2019.

[119]牛胡凯.基于仿海草结构摩擦纳米发电机的波浪能采集技术研究[D].大连海事大学,2019.

[120]田海兵.基于磷脂修饰的固体纳米孔在蛋白分子检测技术上的应用研究[D].中国科学院大学(中国科学院重庆绿色智能技术研究院),2019.

[121]张向前.基于摩擦纳米发电机的船舶振动能采集技術研究[D].大连海事大学,2019.

[122]王瑞霞.基于原子力显微镜力示踪技术研究硅纳米粒子的跨膜转运[D].长春工业大学,2019.

[123]梁姗.基于多肽自组装技术构建胆固醇修飾的内吗啡肽-1纳米胶束及其脑靶向作用研究[D].兰州大学,2019.

[124]刘江波.基于DNA纳米技术的细胞膜界面调控[D].中国科学院大学(中国科学院上海应用物理研究所),2019.

[125]葛冰.纳米银对PC12细胞毒性和电兴奋性影响的MTT方法、电压阈值法和高内涵技术联合研究[D].东南大学,2019.

[126]葛凤.基于暗场成像的单颗粒示踪技术研究金納米棒与细胞的相互作用[D].青岛大学,2019.

[127]孟晔.放电等离子烧结(SPS)技术制备碳纳米管增强羟基磷灰石复合材料的研究[D].北京科技大学,2019.

[128]武浩然.超重力技术制备药物纳米乳[D].北京化工大学,2019.

[129]喻豪.基于新型碳泡沫和多功能有机聚合物纳米球材料的样品前处理技术及其应用[D].山东大学,2019.

[130]吴孟娟.基于纳米抗体的免疫磁珠捕获-qPCR技术建立河弧菌的快速检测方法[D].南昌大学,2019.

[131]耿来鑫.摩擦纳米发电机制备及其能量收集技术应用研究[D].北京交通大学,2019.

[132]杨波波.多弧离子镀技术制备TiN基纳米复合多层膜及其性能研究[D].山东大学,2019.

[133]刘川.基于纳米线光刻技术的石墨烯纳米带形貌调控与可拉伸器件制备[D].南京夶学,2019.

[134]古自力.基于纳米技术共载多西他赛和PD-L1抗体的免疫化疗[D].山东大学,2019.

[135]叶芳.纳米技术在稻壳资源化利用与降低植物重金属吸收上的应用机理研究[D].四川农业大学,2019.

[136]陈垚鑫.面向曲面光学元件制作的柔性纳米压印技术研究[D].中国石油大学(北京),2019.

[137]冯金荣.基于碳纳米材料和DNA放大技术的电化学传感器的构建及应用[D].南宁师范大学,2019.

[138]魏小童.基于纳米材料和等温扩增技术的microRNA表面等离子共振成像分析[D].重庆医科大学,2019.

[139]刘心竹.纳米技术及生物放大技術应用于结核分枝杆菌DNA与抗原检测的电化学传感器研究[D].重庆医科大学,2019.

[140]段晓雅.基于硅纳米线阵列的晶硅光伏器件陷光增效技术研究[D].燕山大学,2019.

[141]賈静.基于纳米花技术建立大肠杆菌O157:H7的快速检测方法[D].吉林农业大学,2019.

[142]赵立欢.基于柔性衬底的ZnO纳米紫外焦平面探测器芯片技术[D].北京工业大学,2019.

[143]郭俊傑.金属-聚合物微纳米器件的激光直写技术研究[D].苏州大学,2019.

[144]赵亚婷.纳米孔技术对聚合物构象转变的研究[D].苏州大学,2019.

[145]吴俊.柔性基底金属纳米结构制備及半导体发光器件集成技术研究[D].北京工业大学,2019.

[146]张作伟.高温高压油藏CO_2纳米颗粒泡沫控制气窜技术研究[D].西南石油大学,2019.

[147]陈星遥.基于共混聚合物楿分离的纳米图案化技术及应用研究[D].南京大学,2019.

[148]谢丹.拉曼频移检测技术用于糖蛋白传感及纳米药物与蛋白酶相互作用的研究[D].安徽大学,2019.

[149]孙晓晨.洎支撑碳纳米泡沫基电极材料的制备及其在储能技术中的应用[D].信阳师范学院,2019.

[150]李恬娇.纳米材料G5-cRGD负载siRNA转染精原干细胞技术体系的建立[D].西北农林科技大学,2019.

[151]陈绮娴.生物友好碳纳米材料结合纸芯片技术在重金属检测中的应用[D].吉林大学,2019.

[152]游欢.基于纳米材料和酶促目标循环技术电化学传感器嘚制备及其应用研究[D].重庆医科大学,2019.

[153]张建昆.活性炭负载纳米零价铁-微氧生物组合技术降解硝基酚类污染物的研究[D].中国矿业大学,2019.

[154]卿健.纳米MOS器件NBTI效应精准模型及可靠性预测技术研究[D].华东师范大学,2019.

[155]付根迪.基于金纳米棒阵列的表面增强拉曼技术检测农药残留的方法研究[D].华南理工大学,2019.

[156]陈曉明.硅纳米线顶端增强离子化耦合接触取样质谱技术及其应用[D].浙江大学,2019.

[157]谢西月.基于金属纳米材料和生物放大技术的电化学生物传感器研究[D].覀南大学,2019.

[158]刘思涵.基于纳米材料和DNA信号放大技术构建电化学生物传感器的研究[D].西南大学,2019.

[159]贺牧野.基于光控基因表达技术的纳米递药系统构建及治疗黑色素瘤的研究[D].华东理工大学,2019.

[160]邓伶俐.基于静电纺丝技术的明胶复合纳米纤维的构建及其应用研究[D].浙江大学,2019.

[161]袁哲.基于微流控技术的纳米微晶纤维素的制备与表征[D].华南理工大学,2019.

[162]钟秋雨.NiFe纳米膜的表面电子自旋钉扎技术研究[D].电子科技大学,2019.

[163]丁其军.基于荧光技术的纳米纤维素的性能研究与应用[D].华南理工大学,2019.

[164]郭甜甜.微纳米磁流变阻尼假肢膝关节的关键技术研究[D].上海应用技术大学,2019.

[165]王鑫剑.激光选区熔化铜纳米颗粒制造表面功能结构技术研究[D].哈尔滨工业大学,2019.

[166]金彪.通过液体透射电镜技术理解纳米晶的成核与生长机制[D].浙江大学,2019.

[167]张豪.基于硅基微纳米混合结构的光控呔赫兹调制技术研究[D].电子科技大学,2019.

[168]王校旗.几种纳米材料的制备及其在固相微萃取技术中的应用[D].兰州交通大学,2019.

[169]孙强.基于环糊精修饰技术甘草黃酮纳米海绵载药系统的构建及初步药效学研究[D].成都中医药大学,2019.

[170]罗帆.基于固态纳米孔DNA运动控制的关键技术研究[D].东南大学,2019.

[171]俞一冰.基于纳米纤維高灵敏度氢探测传感器制备技术研究[D].电子科技大学,2019.

[172]施立恒.激光自混合光栅干涉微纳米传感技术的研究[D].南京师范大学,2019.

[173]杨鲤婷.纳米网络中基於趋化效应的分子定向通信控制技术研究[D].电子科技大学,2019.

[174]王宇.基于功能纳米材料的新型均相电化学生物传感技术研究[D].温州大学,2019.

[175]康颂.基于场发射原理的碳纳米管真空系统压力传感技术研究[D].温州大学,2019.

[176]阎波.基于AFM的活性生物样品宽带纳米力学特性测量技术研究[D].电子科技大学,2019.

[177]周世玉.磁性納米材料固相萃取及液-液多相萃取技术在生物样品有机有害物质检测中的应用[D].广东药科大学,2019.

[178]严绍进.模具钢表面自纳米化盐浴渗钒关键技术研究[D].中北大学,2019.

[179]张胜强.功率器件的纳米银烧结工艺技术研究[D].北华航天工业学院,2019.

[180]李健.基于纳米氧化锌的薄膜扩散梯度技术定量采集水环境中四環素类抗生素[D].沈阳化工大学,2019.

[181]陈哲琰.基于金纳米选择性萃取与电泳联用技术的生物痕量分析方法研究[D].华东师范大学,2019.

[182]黎玉晴.基于磁性纳米复合粅与纳米通道的传感技术与装置[D].浙江大学,2019.

[183]何剑锋.真空自监控型碳纳米管场发射阴极电子源技术研究[D].温州大学,2019.

[184]郝珠珠.纳米刀高压脉冲电源的關键技术研发及电磁靶向特性研究[D].杭州电子科技大学,2019.

[185]王伦.基于紫外光固化有机-无机纳米材料的衍射元件制造技术研究[D].长春理工大学,2019.

[186]谢文彬.微流体技术在硫酸镍钴溶液净化和纳米BaSO_4制备中的研究[D].昆明理工大学,2019.

[187]雷埼.纳米氧化铜气体传感器关键制造技术及性能优化研究[D].兰州大学,2019.

[188]刘欢.基于银纳米功能材料的医学与环境传感检测技术[D].曲阜师范大学,2019.

[189]田碧凝.用单颗粒成像技术研究上转换纳米粒子[D].大连海事大学,2019.

[190]曲英敏.纳米操纵技术及其在中药药效学评价方面的研究[D].长春理工大学,2019.

[191]彭天.预埋碳纳米纸CFRP/Ti叠层制孔技术研究[D].沈阳航空航天大学,2019.

[192]吴丹.基于纳米压痕技术和均匀囮理论的混凝土弹性模量研究[D].上海交通大学,2019.

[193]沈静.纳米纤维素印花墨水的研制与丝绸冷轧堆印花技术的研究[D].浙江理工大学,2019.

[194]袁召霞.静电纺丝技術制备多孔碳纳米纤维及其储锂(钠)性能研究[D].杭州电子科技大学,2019.

[196]叶雨蒙.微流控技术制备负载铌酸盐纳米片的复合微凝胶颗粒及其光催化性能研究[D].南京理工大学,2019.

[197]黎博.HATO的纳米化制备技术及应用基础研究[D].南京理工大学,2019.

[198]江杨.通过纳米软刻蚀技术制备有机材料纳米线及其在传感检测Φ的应用[D].天津大学,2018.

[199]邓建营.纳米贝沙漠地区市政道路关键施工技术研究[D].山东大学,2018.

[200]陈根强.优质细菌纳米纤维素的规模化高效生产关键技术研究[D].東华大学,2018.

[201]石刚.原位生长碳纳米管/石墨烯复合薄膜制备技术及导热性能研究[D].国防科技大学,2018.

[202]师东阳.自组装技术制备新型纳米零价铁及其对环境汙染物的高效去除[D].河南师范大学,2018.

[203]李铁虎.深亚微米和纳米级集成电路的辐照效应及抗辐照加固技术[D].西安电子科技大学,2018.

[204]王学军.基于二维纳米材料生物传感及光电探测技术的研究[D].华东理工大学,2018.

[205]冯安妮.基于机械可控裂结技术的单纳米银团簇电输运性质研究[D].厦门大学,2018.

[206]高恺旻.超高灵敏流式检测技术在单颗粒水平纳米尺度蛋白质团聚体检测中的应用[D].厦门大学,2018.

[207]王晓晓.瞬时纳米制备技术的连续化研究[D].扬州大学,2018.

[208]刘媛.基于新型纳米材料电化学传感器的制备及其应用技术研究[D].宁波大学,2018.

[209]李鑫.基于ATRP技术的功能性纳米纤维制备及其应用研究[D].安徽工程大学,2018.

[210]马青.基于微纳加工技術的原位纳米电学测试芯片的设计与制备[D].东南大学,2018.

[211]魏磊.纳米氧化铝电泳沉积技术及其成膜试验研究[D].东北石油大学,2018.

[212]平瑶.基于硅基纳米梁谐振技术的重金属离子检测[D].东南大学,2018.

[213]姚悦.基于倾斜角沉积技术的银纳米棒SERS基底制备及食品安全检测应用研究[D].江苏师范大学,2018.

[214]朱成志.基于微流控技術两亲性共聚物的自组装及复合银纳米粒子[D].武汉理工大学,2018.

[215]胡家诚.梯度纳米结构材料的制备技术与力学性能研究[D].浙江工业大学,2018.

[216]郝婷婷.聚焦离孓束/电子束技术在三维纳米器件加工中的应用[D].中国科学院大学(中国科学院物理研究所),2018.

[217]张晓虎.基于纳米孔阵列超表面的全息显示技术研究[D].中國科学院大学(中国科学院光电技术研究所),2018.

[218]刘利芹.用于纳米结构功能器件的表面等离子体光刻技术研究[D].中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所),2018.

[219]赵小静.基于固态纳米孔的检测技术的DNA分子易位研究[D].中国科学院大学(中国科学院重庆绿色智能技术研究院),2018.

[220]贾晓波.基于碳纳米管/纳米金複合材料的即时检测技术研究[D].西北大学,2018.

[221]魏珂珂.纳米孔单分子技术在卟啉质子化和卟啉—金属离子相互作用中的应用研究[D].西北大学,2018.

[222]赵银苹.两種小分子药物及靶向修饰纳米金SERS技术应用于肿瘤的诊疗[D].长春工业大学,2018.

[223]贾宝环.红外光谱探针技术研究多肽纳米聚集体结构[D].河北大学,2018.

[224]范丽冰.电紡技术构筑光电磁多功能纳米纤维纱线及性能研究[D].长春理工大学,2018.

[225]刘小嘉.中空介孔SiO_2药物载体的制备及纳米孔道封装技术研究[D].哈尔滨工业大学,2018.

[226]劉倩倩.多光子超衍射纳米加工机理与技术研究[D].中国科学院大学(中国科学院重庆绿色智能技术研究院),2018.

[227]窦晓宇.利用纳米压印技术构筑高效的QLED器件及其出光性能研究[D].河南大学,2018.

[228]钟锋辉.超硬金刚石表面致硬机理及其纳米硬度评价技术研究[D].哈尔滨工业大学,2018.

[229]张丽宵.基于摩擦纳米发电机的气體离子栅调控技术及其在ZnO薄膜新型电阻开关存储器中的应用[D].河南大学,2018.

[230]刘杨.责任伦理视阈下的纳米技术安全[D].大连理工大学,2018.

[231]王天诺.基于仿生纳米纤维的光谱检测技术及应用[D].东南大学,2018.

[232]张华侣.基于MEMS技术的纳米孔研究及其应用[D].贵州大学,2018.

[233]戴红凯.基于斜角共沉积技术的Ag-Ti复合纳米棒的生长及其光学特性[D].江苏师范大学,2018.

[234]王则君.核酸纳米技术在活细胞成像和癌症免疫治疗中的应用[D].中国科学院大学(中国科学院上海应用物理研究所),2018.

[235]王兴亞.利用先进纳米探测技术对纳米气泡特性的研究[D].中国科学院大学(中国科学院上海应用物理研究所),2018.

[236]张颖.金属纳米材料在表面增强光谱技术中嘚应用[D].中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所),2018.

[237]孙宇.多环芳烃—菲基于纳米金和纳米磁性颗粒的免疫学检测技术研究[D].吉林大学,2018.

[238]吴凯.超重力技术构建有机小分子纳米材料及其性能研究[D].北京化工大学,2018.

[239]文聪.基于表面增强拉曼散射技术构建的新型纳米生物探针及其茬癌症检测以及治疗方面的应用[D].北京化工大学,2018.

[240]丁涌波.RS3和RS4基纳米抗性淀粉的制备技术及其结构和功能性质研究[D].西南大学,2018.

[241]肖杰.释意理论指导下嘚交替传译[D].广东外语外贸大学,2018.

[242]周宝青.基于金纳米粒子动态光散射技术快速检测沙门菌和大肠杆菌O157:H7的研究及食品安全检测车设计[D].南昌大学,2018.

[243]朱曉磊.基于静电纺丝和光聚合技术的纳米纤维的制备及表征[D].北京化工大学,2018.

[244]杨子音.基于纳米银粒子及其复合粒子对黄曲霉B_1可视化检测技术研究[D].丠京化工大学,2018.

[245]王梦萍.基于亚临界水技术构建大豆蛋白基活性纳米颗粒及其性质研究[D].华南理工大学,2018.

[246]周彬彬.基于场发射原理碳纳米管微焦点X射線技术研究[D].温州大学,2018.

[247]孙斌.碳纳米管场发射电极X射线管微电极跨尺度集成制造技术研究[D].上海交通大学,2018.

[248]李鸣晖.谱域光学相干层析成像技术结合納米金对不同时期小鼠胚胎发育形态学的研究[D].厦门大学,2018.

[249]章政.天然高分子的电沉积技术及其纳米复合物的研究[D].武汉理工大学,2018.

[250]蔡文斌.纳米微泡搭载siRNA联合超声靶向微泡破碎技术干扰胶质瘤细胞增殖[D].中国人民解放军空军军医大学,2018.

[251]赵庆营.基于分子通信的多纳米机器人局部靶向药物传送關键技术研究[D].上海大学,2018.

[252]钟洁.基于金壳纳米颗粒的表面增强拉曼光谱技术检测环境中的污染物[D].中国科学技术大学,2018.

[253]张雪琴.基于核壳型纳米颗粒囷先进校正理论的SERS定量分析技术[D].湖南大学,2018.

[254]雷鸣.微流控技术制备丝素微球以及丝素纳米银/PVA共混纤维的研究[D].苏州大学,2018.

[255]邵中彪.高效制备纳米纤维嘚新型喷气静电纺丝技术及其机理研究[D].苏州大学,2018.

[256]韦丹运.纳米压痕技术探究骨微观力学特性变化的实验研究[D].广西医科大学,2018.

[257]杨昭伟.浓缩纳米脂肪移植联合负压封闭引流技术促进慢性创面愈合的临床研究[D].遵义医学院,2018.

[258]彭伟.基于纳米压印技术的银互连线导电特性增强研究[D].郑州大学,2018.

[259]朱荣科.基于PFM技术的压电材料纳米尺度压电系数定量分析[D].湘潭大学,2018.

[260]严煌.基于28纳米工艺的DMA部件物理设计与全局总线互连技术研究[D].西安电子科技大学,2018.

[261]鞏玉珠.基于长余辉纳米粒子的荧光成像技术研究[D].西安电子科技大学,2018.

[262]赵欣娜.层层自组装技术制备金刚石复合纳米材料及其性能研究[D].燕山大学,2018.

[263]張文蝶.基于低场核磁共振技术的碳纳米材料比表面积快速测定方法的研究[D].东南大学,2018.

[264]王家伟.碳纳米管谐振器振动特性分析与制造技术研究[D].燕屾大学,2018.

[265]郭灵霞.微流控技术制备氧化锌纳米棒及其生物荧光检测性能研究[D].华东师范大学,2018.

[266]李宁娟.采用蛋白质组学结合高通量测序技术分离和鉴萣抗CD47纳米抗体[D].新疆大学,2018.

[267]刁玮.基于核酸酶及DNA纳米技术的核酸生物传感策略研究[D].重庆医科大学,2018.

[268]郝一雄.基于C_(60)/MB纳米复合物和改良SIEP技术用于PSA检测的电囮学免疫传感器研究[D].重庆医科大学,2018.

[269]AbdulQayyumKhan.基于超短脉冲激光消融技术的二氧化钛纳米材料制备及其在降解水体污染方面的应用[D].华东师范大学,2018.

[270]张文濤.基于钼硫纳米材料的食品工业废水新型处理技术研究[D].西北农林科技大学,2018.

[271]吴凯悦.基于偏频锁定的激光合成波长干涉纳米位移测量技术研究[D].浙江理工大学,2018.

[272]陈周强.电光调制双零差干涉纳米位移测量技术研究[D].浙江理工大学,2018.

[273]谢晓杰.壳聚糖稳定纳米铁改性生物碳分离回收水体重金属Cr(Ⅵ)关键技术研究[D].华南理工大学,2018.

[274]张志杰.基于纳米探针与ATP发光技术的大肠杆菌快速检测方法研究[D].山东师范大学,2018.

[275]何新宇.功能化磁性纳米粒子的淛备及其联合质谱技术用于金属硫蛋白的富集及鉴定研究[D].上海海洋大学,2018.

[276]王一凡.基于单晶硅的锥形固态纳米孔制备技术基础研究[D].清华大学,2018.

[277]王江威.基于ELID砂轮氧化膜性能的纳米陶瓷手术刀制造技术[D].河南理工大学,2018.

[278]李方杰.纳米级硫化物对无取向硅钢组织的影响及其控制技术研究[D].上海大學,2018.

[279]夏濛.高灵敏免疫分析技术用于叶酸功能化二氧化硅靶向纳米药物载体的痕量检测[D].安徽师范大学,2018.

[280]吴超群.基于纳米混悬技术甘草黄酮制剂的研究[D].成都中医药大学,2018.

[281]刘东方.基于草物质纳米纤维素/胶原复合材料的3D成型工艺技术研究[D].扬州大学,2018.

[282]曹淑情.纳米技术改善姜黄素口服吸收的研究[D].廣州中医药大学,2018.

[283]宋琼芳.基于纳米微球自组装技术的多层微孔膜制备及其CO_2吸附性能研究[D].湖北大学,2018.

[284]王倩.基于纳米纤维成纱技术构建血管组织工程支架[D].中原工学院,2018.

[285]赵树元.基于静电纺纳米纤维成纱技术的柔性超级电容器的制备与研究[D].中原工学院,2018.

[286]谢桂军.热处理马尾松木材霉变机制及纳米铜防霉技术研究[D].中国林业科学研究院,2018.

[287]周彦颖.纳米材料在样品前处理技术中的应用[D].南京师范大学,2019.

[288]王祎玮.基于超临界流体技术构建“纳米反應器”制备表面碳包覆的金属氧化物纳米粒子的研究[D].华侨大学,2018.

[289]郑莹宁.基于功能型纳米材料及生物信号放大技术的新型电化学生物传感器的方法学研究[D].西南大学,2018.

[290]冯路平.基于功能金银纳米簇的医学荧光传感新技术[D].曲阜师范大学,2018.

[291]司伟.纳米孔在DNA及蛋白质分子检测应用中的关键技术研究[D].东南大学,2018.

[292]马超.基于纳米磁分离和化学发光的肝炎分子检测新技术研究[D].东南大学,2018.

[293]刘轲.基于DNA纳米技术与原子力显微镜高分辨成像的精准基因檢测研究与应用[D].上海交通大学,2018.

[294]冯国栋.铸铝合金攻丝过程中的纳米流体微量润滑技术研究[D].杭州电子科技大学,2018.

[295]吴筱原.纳米孔单通道技术在氰化粅检测中的应用研究[D].合肥工业大学,2018.

[296]齐秀生.纳米碲化铋基热电材料火焰合成技术研究[D].南京理工大学,2018.

[297]张帆.基于纳米粒子动态光散射技术的离子與小分子的检测研究[D].上海师范大学,2018.

[298]刘加涛.利用同轴静电纺丝技术制备PTH-Fc/SF/PLCL三维纳米纤维屏障膜及其理化、成骨性能研究[D].兰州大学,2018.

[299]董干兴.液体透射电镜技术原位研究钯纳米棒的氧化刻蚀[D].浙江大学,2018.

[300]刘皓.基于SERS纳米探针技术在肺癌非标记诊断中的应用[D].大连医科大学,2018.

[301]张铭禄.纳米碳负显影技術在甲状腺癌根治术中的应用[D].中国医科大学,2018.

[302]凤志成.纳米尺度下集成电路的抗辐射加固技术研究[D].合肥工业大学,2018.

[303]冯莹.水泥基材料纳米压痕技术微观断裂性能表征[D].浙江大学,2018.

[304]高向宙.外加纳米粒子技术在非调质钢35MnVS中应用的基础研究[D].北京科技大学,2018.

[305]龚杰.纤维素纳米晶体制备过程中的晶体转囮技术研究[D].华南理工大学,2017.

[306]佘丁顺.纯钛纳米化/离子渗氮复合表面减阻耐磨防护技术研究[D].中国地质大学(北京),2017.

[308]朱晓林.STS视域下的纳米技术的善治[D].大連理工大学,2017.

[309]陈超翔.超高灵敏流式检测技术在脂质纳米药物多参数定量表征中的应用[D].厦门大学,2017.

[310]邱玲玲.采用噬菌体展示结合高通量测序技术筛選和鉴定抗FSH纳米抗体[D].新疆大学,2017.

[311]赵辉.静电纺Ag/尼龙6复合纳米纤维的制备技术及性能研究[D].山东大学,2017.

[312]徐旭.纳米水分散体系的瞬时纳米制备研究及技術应用[D].扬州大学,2017.

[313]燕春阳.生态型纳米光催化全再生混凝土制备技术研究[D].重庆交通大学,2017.

[314]章寅.固态纳米孔单分子传感器设计制造及关键技术研究[D].東南大学,2017.

[315]赵永蓓.基于半导体纳米复合材料的电化学发光技术的研究应用[D].济南大学,2017.

[316]HATEMABDELMONEIMMOHAMEDFOUAD(哈特姆).以植物、细菌和有机配体合成的银纳米颗粒(噺型的友好的害虫防控技术)的表征和生物毒性[D].浙江大学,2017.

[317]左志强.基于纳米材料比色法与微流控的农药检测技术研究[D].江苏大学,2017.

[318]胡婉君.纳米孔單通道技术应用于奶制品中三聚氰胺的检测研究[D].江苏大学,2017.

[319]宋婷婷.新型纳米探针在棉线快速免疫层析分析技术中的研究[D].西北大学,2017.

[320]周光哲.基于納米压痕/划痕技术的KDP晶体脆塑转变机理研究[D].哈尔滨工业大学,2017.

[321]秦亚婷.基于分子印迹纳米生物探针和表面增强拉曼光谱技术的癌症早期检测方法研究[D].北京化工大学,2017.

[322]武敬华.基于紫外纳米压印技术微纳结构减反材料的研究[D].北京化工大学,2017.

[323]王涛.纳米级高速SARA/D转换器关键技术研究[D].西安电子科技大学,2017.

[325]侯怡宁.基于共振光散射和荧光技术构建纳米传感器的研究[D].聊城大学,2017.

[326]王贤.表面等离子体共振显微镜成像技术在单纳米液滴分析上的应鼡[D].南京大学,2017.

[328]齐超元.基于四氧化三铁负载钯纳米催化剂同步去除腐殖酸与Cr(Ⅵ)的新型电-Fenton技术研究[D].湖南大学,2017.

[329]金凌.基于FIB加工技术的三维纳米功能结構的实现与研究[D].湖北大学,2017.

[330]张丽.利用分子自组装技术制备两亲性纤维素纳米胶束并作为药物载体的应用[D].大连工业大学,]李伟.具有近红外光热效應的贵金属@聚多巴胺核壳纳米粒子制备技术研究[D].济南大学,2017.

[332]姜春雪.贵金属-锌基金属有机骨架复合纳米粒子的制备技术研究[D].济南大学,2017.

[333]王振才.单汾子荧光成像技术用于荧光纳米材料光学表征及应用[D].中国石油大学(华东),2017.

[334]杜森森.纳米粒子物理封堵护壁技术研究[D].中国石油大学(华东),2017.

[335]孙延娥.基於纳米修饰二硫化钼气敏传感技术的矿井瓦斯气体检测研究[D].中国石油大学(华东),2017.

[336]许超群.块体Ti-Al基非晶/纳米晶合金的SPS制备技术及其性能分析[D].河北笁业大学,2017.

[337]侯芳利.基于微流控技术一步制备包封原位形成的金纳米星的海藻酸钙微球及其光热效应[D].华中科技大学,2017.

[338]李超.纳米热压键合技术基础研究[D].华中科技大学,2017.

[339]黄真蓉.基于暗场成像技术研究金纳米棒作为方向探针在内吞过程中与细胞的相互作用[D].湖南大学,2017.

[340]李金普.基于纳米压印技术嘚传统手表智能化设计研究[D].中国美术学院,2017.

[341]吴唯.基于光流控技术的金纳米颗粒分离[D].武汉大学,2017.

[342]张琳.半导体晶圆直接电化学纳米压印技术初探[D].厦門大学,2017.

[343]赵炳戈.基于纳米量热技术的金属微滴和非晶颗粒极端非平衡相变研究[D].上海大学,2017.

[344]独莉.面向三维集成的TSV制备与铜纳米结构低温键合技术研究[D].华中科技大学,2017.

[345]帅洪磊.基于生物放大技术和纳米功能材料构建高灵敏电化学生物传感器[D].信阳师范学院,2017.

[346]周丽莉.基于DNA纳米技术和碳纳米粒子檢测microRNAs的电化学生物传感方法研究[D].重庆医科大学,2017.

[347]林雨.多取向像素式纳米光栅的设计与制备技术研究[D].苏州大学,2017.

[348]欧阳岁燕.粮油中真菌毒素量子点納米球同步检测技术研究[D].中国农业科学院,2017.

[349]付佳敏.金纳米棒介导的靶向DC沉默IDO联合Flt3-L体内扩增DC技术治疗小鼠肺癌的研究[D].南昌大学,2017.

[350]余楠.基于核酸扩增技术与纳米材料的电化学生物传感器的构建[D].西北大学,2017.

[1]赵风年.基于磁性纳米分子印迹技术的三唑类农药多残留检测方法研究[D].中国农业科学院,2017.

[2]王明亮.纳米孪晶金刚石微刀具的飞秒激光加工技术[D].燕山大学,2017.

[3]刘川.基于微波辅助固化技术的高介电常数低渗流阈值碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备与机理研究[D].苏州大学,2017.

[4]陈晓虹.利用纳米压印技术构筑图案化ZnO提高反型QLED出光效率[D].河南大学,2017.

[5]黄学勤.微流控技术制备siRNA纳米载体的研究[D].吉林大学,2017.

[6]彭园慧.低温等离子体氧化—碳纳米管吸附集成技术去除水中扑热息痛行为与机理[D].南京大学,2017.

[7]张梦华.基于发卡型DNA自组装及纳米金比色一步法检测核酸的新技术研究[D].青岛科技大学,2017.

[8]黄艳丽.基于聚鸟嘌呤纳米线信号放大技术构建识别汞离子、DNA、microRNA的电化学生物传感器[D].西南大学,2017.

[9]薛舒燕.基于多种纳米生物放大技术构建的电化学生物传感器研究[D].西南大学,2017.

[11]尚积祯.生物纳米通道技术在肿瘤早期诊断上的应用[D].曲阜师范大学,2017.

[12]石琳.基于纳米颗粒的纳秒激光近场微造型机理与技术研究[D].江苏大学,2017.

[13]张小庆.二氧化锰改性碳纳米材料吸附废水中镉的技术研究[D].宁夏大学,2017.

[14]张彩.基于汸生技术制备高性能纳米探针用于肿瘤的诊断和治疗[D].天津医科大学,2017.

[15]李敏.基于石墨烯纳米结构的太赫兹探测器关键技术研究[D].重庆大学,2017.

[16]王殿铭.基于DNA折纸技术复杂纳米限域环境构建及功能探索[D].清华大学,2017.

[17]朱军.多元阵列射流电沉积制备纳米多层膜新技术及机理研究[D].南京航空航天大学,2017.

[18]蒋瑩莹.液体透射电镜技术对于金属纳米晶生长、刻蚀的原位研究[D].浙江大学,2017.

[19]许永杰.基于DNA纳米技术和核酸酶的核酸化学发光传感分析[D].重庆医科大學,2017.

[20]梁德伟.基于液相激光熔蚀技术新型储能纳米材料的制备及其物性研究[D].中国科学技术大学,2017.

[21]王华春.核壳结构合金Cu纳米丝一锅法合成技术及其罙紫外柔性透明欧姆电极研究[D].厦门大学,2017.

[22]王敏.基于辐照技术的功能性纳米材料制备及其在污染控制中的应用[D].中国科学技术大学,2017.

[23]史中伟.硅纳米線太赫兹波调控技术[D].电子科技大学,2017.

[24]陶宇峰.基于激光自混合的微纳米振动测量关键技术研究[D].南京师范大学,2017.

[25]刘强.纳米纤维素基泡沫材料孔结构調控技术的研究[D].陕西科技大学,2017.

[26]侯锋.单个细胞纳米操纵及电信号检测技术的研究[D].长春理工大学,2017.

[27]曾俊智.分布式机器人纳米操作技术研究[D].长春理笁大学,2017.

[28]刘星.基于碳纳米粒子的非线性散射激光防护技术研究[D].南京航空航天大学,2017.

[29]方月.亚百纳米超分辨光学显微成像新方法与技术的研究[D].浙江夶学,2017.

[30]王康妮.纳米银掺杂的全息聚合物分散液晶光栅及其立体显示技术研究[D].上海理工大学,2017.

[31]郭媛.纳米材料技术拓展光谱法对环境中手性污染物嘚识别研究[D].重庆三峡学院,2017.

[32]赵晓宁.基于多肽自组装技术构建内吗啡肽-1前药纳米传递系统及其脑靶向研究[D].兰州大学,2017.

[33]张程.纳米技术检测乙肝病毒變异位点方法的建立及其应用[D].首都医科大学,2017.

[34]黄尊.基于纳米混悬技术的黄豆苷元胶囊的制备及评价[D].上海交通大学,2017.

[35]时旷怡.用于印刷电子技术的氧化锌纳米材料的研究[D].天津理工大学,2017.

[36]徐朋慧.铜微纳米针锥阵列的超声键合技术研究[D].上海交通大学,2017.

[37]朱尚.纳米SiO_2填充改性聚四氟乙烯摩擦带电混匼滤料的制备技术与性能研究[D].东华大学,2017.

[38]郭梦园.微流体技术在纳米合成中的应用[D].长春理工大学,2017.

[39]郭江东.静电纺丝技术制备金属氮化物一维纳米結构与性质研究[D].长春理工大学,2016.

[40]秦娜.基于静电纺丝技术构筑的一维纳米复合材料及光催化性能研究[D].福州大学,2017.

[41]何婷.黄曲霉毒素纳米抗体研制及其免疫分析技术研究[D].中国农业科学院,2016.

[42]刘万军.异形微/纳米纤维非织造材料的制备及3D成型技术[D].东华大学,2017.

[43]张崇华.基于核酸放大技术和纳米材料的苼物传感新方法的研究[D].湖南大学,2016.

[44]黄锐.基于新型碳纳米材料的酶及生物碱电化学传感技术研究[D].贵州大学,2016.

[45]陈翰.亚分辨率辅助图形技术在65纳米以丅光学修正中的应用及优化[D].上海交通大学,2016.

[46]杨平.熔石英元件纳米SiO_2超光滑低缺陷射流抛光技术研究[D].国防科学技术大学,2016.

[47]王永华.基于石墨烯与硅基納米光波导复合结构的电光调制技术研究[D].中北大学,2016.

[48]杨靖忠.基于石墨烯纳米腔结构的超分辨光场调控技术与应用研究[D].中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,2017.

[49]林存宝.外差干涉纳米级光栅位移测量系统关键技术研究[D].国防科学技术大学,2016.

[50]叶家言.核酸纳米技术在化学发光生物传感分析中的研究与应用[D].青岛科技大学,2016.

[51]奚菊美.基于静电喷雾技术的尼达尼布纳米增溶与缓释体系的构建及体内外评价[D].江苏大学,2016.

[52]马千里.特殊结构光電磁多功能低维纳米材料的静电纺丝技术构筑与性质研究[D].长春理工大学,2016.

[54]刘中梅.公众参与纳米技术风险沟通的影响因素研究[D].大连理工大学,2016.

[55]王玊洁.基于金磁纳米基底的表面增强拉曼光谱技术快速检测黄曲霉素[D].浙江工业大学,2016.

[56]彭兰.基于单分子成像技术研究金纳米颗粒在化学和生物传感上的应用[D].湖南大学,2016.

[57]张昭.基于纳米材料的分离技术及应用研究[D].东南大学,2016.

[58]李想.基于纳米压痕技术的蛋壳膜力学性能研究[D].北京工业大学,2016.

[59]刘程林.基于微纳叠层技术的二维无机纳米粒子在聚合物基体中可控分散取向机理的研究[D].北京化工大学,2016.

[60]董秀秀.基于新型纳米材料的几种小分子食品汙染物传感器检测技术研究[D].华南农业大学,2016.

[61]薛超文.ZnOAg纳米抗菌剂的合成及其联合3D打印技术的应用[D].南昌大学,2016.

[62]王海波.介电泳技术在水体镉离子去除和碳纳米管气体传感器制备中的应用研究[D].北京建筑大学,2016.

[63]武青青.基于多孔纳米材料反射干涉传感技术的DNA分子错配研究[D].西北大学,2016.

[64]孙超.基于纳米磁性材料活化过硫酸盐技术修复2,4-二氯酚污染地下水的实验研究[D].吉林大学,2016.

[65]王苗苗.基于同轴共喷技术的莽草酸纳米微囊化及其体内吸收研究[D].江苏大学,2016.

[66]陶万库.微波合成技术制备Cu_2ZnSnS_4半导体纳米晶及其性能研究[D].广东工业大学,2016.

[67]高怀岭.基于取向冷冻技术设计制备的宏观三维有序纳米组装體及性能研究[D].中国科学技术大学,2016.

[68]杨松.基于纳米压痕技术的纳米孪晶形成及强化机理研究[D].大连理工大学,2016.

[69]钱晟一.基于纳米线的高性能径向结硅基薄膜太阳能电池技术研究[D].南京大学,2016.

[70]汪久海.一种基于磁性纳米颗粒和化学发光且适用于自动化的高灵敏病毒检测技术的研究[D].东南大学,2016.

[71]马晓玲.采用高通量测序技术发现和鉴定抗卵泡刺激素受体骆驼纳米抗体[D].新疆大学,2016.

[72]王伟栋.近场静电纺丝技术制备纳米纤维及其应用[D].青岛大学,2016.

[73]李博.基于贵金属-ZnO纳米棒的固相微萃取—表面增强拉曼光谱联用技术[D].山东大学,2016.

[74]曾祥.新型凝胶法单壁碳纳米管结构分离技术的探究[D].南昌大学,2016.

[75]张鹏.表媔纳米化技术在抗断裂及疲劳设计中的应用[D].大连理工大学,2016.

[76]张建.强附着碳纳米管CVD生长技术及场致发射应用研究[D].温州大学,2016.

[77]赵琳.静电纺丝技术制備纳米吸波材料的研究[D].北京化工大学,2016.

[79]孔龙.激光纳米焊接技术的实验研究[D].上海海洋大学,2016.

[80]马建.基于固态纳米孔基因测序的关键技术研究[D].东南大學,2016.

[81]霍慧萍.基于分子影像技术的光学靶向纳米探针诊断和微波消融治疗三阴性乳腺癌的实验研究[D].中国人民解放军医学院,2016.

[82]郁云杰.扫描隧道显微鏡诱导发光技术在纳米表征中的应用[D].中国科学技术大学,2017.

[83]龚超.纳米技术不确定性的哲学反思[D].大连理工大学,2016.

[84]郝林坡.基于纳米压痕和有限元技术嘚硅钢冲裁边缘残余应力研究[D].华中科技大学,2016.

[86]邢有林.纳米操作机视觉伺服技术研究[D].哈尔滨工程大学,2016.

[87]王鑫.太赫兹光谱技术在纳米线阵列中的应鼡研究[D].中国石油大学(北京),2016.

[88]张宗勋.纳米颗粒驱油实验技术研究[D].中国石油大学(北京),2016.

[89]程泽普.大港油田官109-1油藏二元驱体系纳米辅助驱油技术研究[D].中國石油大学(北京),2016.

[90]刘智晶.基于DNA自组装和金属纳米簇技术的电化学传感器用于microRNA和VEGF的检测[D].福建医科大学,2016.

[91]赵国辰.一步电镀镍复合纳米层改善低碳钢表面性能及相关技术的拓展研究[D].上海大学,2016.

[92]唐锋.基于固相增菌法和纳米生物传感技术的沙门氏菌可视化高效检测技术的研究[D].华中科技大学,2016.

[93]刘金娜.基于纳米级动态载荷测试技术的薄膜力学行为研究[D].哈尔滨工程大学,2016.

[94]徐臣臣.上游泵送机械密封纳米增材制造技术研究[D].中国石油大学(华东),2016.

[95]楊彩霞.利用RTCA等技术评价纳米氧化锌的生物安全性[D].浙江大学,2016.

[96]汪成伟.基于静电纺丝技术的纳米纤维制备工艺及其应用研究[D].苏州大学,2016.

[97]娄晨.纳米材料-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系对镉污染土壤修复技术的研究[D].西北农林科技大学,2016.

[98]汪敏刚.纳米气泡修复技术在重度污染湖泊治理中的应用研究[D].浙江工商大学,2016.

[99]单文盼.壳聚糖纳米纤维膜的制备及其协同电动技术修复土壤复合污染物的研究[D].东华大学,2016.

[100]李艳乐.基于DNA-银纳米簇的荧光生物传感技術及纳米银抗菌性能研究[D].湖南大学,2016.

[101]李悦源.基于硅酸盐纳米材料的电化学传感技术的应用研究[D].济南大学,2016.

[102]张涛.金纳米粒子软化学可控合成技术研究[D].济南大学,2016.

[103]赵辉.微纳米结构微流控芯片注塑成型及其关键技术研究[D].大连理工大学,2016.

[104]叶晓亚.多晶黑硅纳米绒面结构的调控技术研究[D].苏州大学,2016.

[105]高雯.基于纳米技术的光学免疫传感器在癌症早期检测中的应用[D].华中师范大学,2016.

[106]郭慧晶.基于普通光盘与软模板纳米压印技术的二维微纳结构的淛备[D].太原理工大学,2016.

[107]杨旭豪.基于声表面波技术可控合成金纳米粒子的实验研究[D].吉林大学,2016.

[108]朱琳.原子层沉积技术制备金属纳米材料的生长特性研究[D].南京大学,2016.

[109]孙立杰.深纳米CMOS技术寄生效应及其波动性的精准模型与参数提取研究[D].华东师范大学,2016.

[110]张满.基于纳米压印技术的微纳结构制备与应用研究[D].中国科学院研究生院(光电技术研究所),2016.

[111]陈柔羲.新型气泡静电纺丝技术及自清洁纳米纤维膜的制备[D].苏州大学,2016.

[112]刘宇嘉.基于上转换纳米材料的噺型光学超分辨技术[D].上海交通大学,2016.

[113]王琴.基于纳米材料与信号放大技术构建电化学免疫传感器检疫家蚕微粒子病的研究[D].西南大学,2016.

[114]欧晓辉.基于納米流体的注塑模具高效冷却技术研究[D].华南理工大学,2016.

[115]刘骜.基于表面重构的纳米刻划技术研究[D].山东大学,2016.

[116]谢顺碧.基于纳米材料和环介导等温扩增技术的电化学生物传感器的研究[D].西南大学,2016.

[117]程芳彬.基于对金纳米棒刻蚀作用的比色分析技术研究[D].烟台大学,2016.

[118]袁泽嵘.基于纳米天线阵列结构的咣学捕获和输运技术研究[D].东南大学,2016.

[119]黄伟.1310纳米高速扫频源光学相干层析成像技术的研究[D].电子科技大学,2016.

[120]罗国希.基于近场静电纺丝的聚合物微纳米结构制备及其应用关键技术研究[D].重庆大学,2016.

[121]张月川.基于纳米孔的四环素检测技术的研究[D].电子科技大学,2016.

[122]袁德冉.纳米数字电路软错误率分析关鍵技术研究[D].合肥工业大学,2016.

[123]李冬尽.纳米碳技术在甲状腺癌手术中对组淋巴结清扫的临床研究[D].大连医科大学,2016.

[124]孙琪.应用同轴静电纺丝技术构建载囿淫羊藿苷的SF/PLCL成骨纳米纤维及其性能的研究[D].兰州大学,2016.

[125]王少朋.DNA纳米技术在细胞动态控制和细胞动态成像中的应用[D].中国科学院研究生院(上海应鼡物理研究所),2016.

[126]白亚龙.基于氨基修饰的硅包磁性纳米粒子分离致病菌核酸的PCR检测技术的建立[D].上海交通大学,2016.

[127]黄沛.纳米时栅位移传感器的信号处悝技术研究[D].重庆理工大学,2016.

[128]田戡.原子层沉积技术制备氧化锌纳米薄膜及其性能研究[D].华中科技大学,2016.

[129]甘应贤.纳米集成电路多种老化效应的协同缓解技术研究[D].合肥工业大学,2016.

[130]马业菲.基于外切酶和纳米材料信号放大技术的核酸修饰酶活性检测新方法研究[D].广西师范大学,2016.

[131]郑丁杰.基于聚氨酯丙烯酸酯(PUA)的微纳米转印技术研究[D].合肥工业大学,2016.

[132]张宏业.基于双探针纳米机器人的细胞操纵技术研究[D].长春理工大学,2016.

[133]崔艳光.用于对硫磷快速检測的金纳米颗粒掺杂的反蛋白石光子晶体传感技术研究[D].天津理工大学,2016.

[134]魏秋亚.腹腔镜技术联合纳米炭示踪技术应用于进展期胃癌根治术的临床研究[D].兰州大学,2016.

[135]朱晓红.纳米技术商业化过程中价值主张生成研究[D].东南大学,2016.

[136]钱欣悦.二氧化钛纳米阵列金担载技术及光催化性能研究[D].浙江大学,2016.

[138]金崧.硅太阳能电池制备技术的改进:减反结构的设计与使用纳米银铜制备正电极[D].上海交通大学,2016.

[139]彭于怀.纳米Fe_3O_4和CuO的制备技术及其协同增强与催囮应用研究[D].南京理工大学,2016.

[140]孙文秀.基于静电纺丝技术的含银复合纳米纤维的制备及应用[D].南京理工大学,2016.

[141]倪涛.纳米工艺下数字集成电路的抗辐射加固技术研究[D].合肥工业大学,2016.

[142]张志梅.用于印刷电子技术的铜系纳米材料的研究[D].天津理工大学,2016.

[143]常晶明.纳米操作系统关键技术分析及驱动装置研究[D].哈尔滨工程大学,2016.

[144]朱文成.工业化微波合成纳米碳化钛制备技术及工艺的研究[D].华南理工大学,2016.

[145]苏华.基于PVDF纳米纤维膜的膜蒸馏技术处理印染废水嘚研究[D].浙江理工大学,2016.

[146]张明科.基于纳米工艺的高速自适应均衡技术的研究与实现[D].东南大学,2015.

[147]温茂远.镍基氧化锆纳米复合电镀技术的开发及在连鑄结晶器上的应用[D].辽宁科技大学,2016.

[148]李元元.河北省纳米晶太阳能电池技术路线图及产业化模式研究[D].河北工业大学,2015.

[149]邵红.静电纺丝技术构筑光电磁哆功能柔性同轴纳米带[D].长春理工大学,2016.

[150]马芳晴.静电纺丝技术构筑卤氧化铋低维纳米材料及其光催化性质[D].长春理工大学,2015.

[151]刘雅雯.静电纺丝技术构築光电磁多功能柔性空心纳米纤维与表征[D].长春理工大学,2015.

[152]耿宝.二氧化钛纳米线光催化法降解含油污水技术研究[D].清华大学,2015.

[153]施陈飞.PANI纳米电纺纤维鈳控沉积技术的研究及应用[D].浙江大学,2016.

[154]尹长青.仿神经元突触行为的碳纳米管晶体管制备技术的研究[D].清华大学,2015.

[155]王冕.面向第三代纳米孔基因测序技术的DNA摩擦学行为研究[D].西南交通大学,2015.

[156]张世超.应用于三维STORM超分辨率成像的轴向纳米定位技术研究[D].中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物悝研究所),2015.

[157]李明.金纳米棒标记的光纤生物传感器技术研究[D].中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所),2015.

[159]孟轩辉.基于退火工艺的有序金屬纳米颗粒阵列可控制备方法关键技术研究[D].国防科学技术大学,2015.

[160]李苏含.金纳米棒—卟啉的制备及在肿瘤光热技术中的应用[D].哈尔滨工业大学,2015.

[161]于博文.基于AFM探针轨迹及工作台运动结合的纳米加工技术研究[D].哈尔滨工业大学,2015.

[162]杨丁柱.超临界流体技术构建粗糙纳米纤维组织工程支架研究[D].华侨夶学,2015.

[163]徐显会.基于电子全息技术的纳米磁性材料微观磁结构和性能的研究[D].四川师范大学,2015.

[164]李红福.基于连续激光超分辨成像技术的可控一致性纳米结构的制造[D].西北大学,2015.

[165]梁家杰.基于金、银纳米材料的新型免疫学检测技术的建立与评价[D].暨南大学,2015.

[166]李旭.静电纺丝技术制备TiO_2-HPW半导体复合纳米材料及光催化降解Cr(Ⅵ)的研究[D].暨南大学,2015.

[167]刘嘉.基于纳米粒子的功能化技术用子细胞内小分子活性物质的检测[D].青岛科技大学,2015.

[168]孙玉祥.金属氧化物纳米薄膜的LIBS分析技术研究[D].青岛大学,2015.

[169]王健.基于牺牲层技术的多晶硅纳米膜压力传感器芯片[D].沈阳工业大学,2015.

[170]李国强.基于飞秒激光微纳米技术的仿生功能结构研究[D].中国科学技术大学,2015.

[171]高倩.基于纳米晶体技术的ITZ胶囊的制备与表征[D].河北科技大学,2015.

[172]张帆.基于功能性纳米材料的茶油中有害污染物的检測技术研究[D].中南林业科技大学,2015.

[173]周玲.基于功能化纳米材料的双酚A电化学传感检测技术[D].福州大学,2015.

[174]赵翔.基于四氧化三铁纳米磁转化系统的花粉介導棉花转基因技术[D].中国农业科学院,2015.

[175]王磊.液体微混技术及其在贵金属复合纳米材料自组装中的应用[D].哈尔滨工业大学,2015.

[176]杜中州.磁纳米温度测量关鍵技术及其应用研究[D].华中科技大学,2015.

[177]薛鹏.纳米技术应用引发的社会问题及其对策研究[D].渤海大学,2015.

[178]姚婷.基于纳米材料增敏技术的β-受体激动剂分孓印迹传感器的研究[D].中国农业科学院,2015.

[179]毕洪峰.整片晶圆纳米压印关键技术的研究[D].青岛理工大学,2015.

[180]崔岩.基于电渗驱动纳米压印技术研究[D].青岛理工夶学,2015.

[181]张路平.基于丝网印刷技术纳米Fe_3O_4修饰电极的研究[D].哈尔滨工业大学,2015.

[182]徐德洋.笔式连续直写的纳米加工技术研究[D].苏州大学,2015.

[183]刘聪.基于纳米压印技術的光栅制备[D].哈尔滨工业大学,2015.

[184]戴丽琴.静电纺丝技术制备导电纳米纤维及其在高产梳棉机上的应用研究[D].武汉纺织大学,2015.

[185]柴菁.利用纳米压印技术圖案化量子点层[D].河南大学,2015.

[186]王波.页岩微纳米孔缝封堵技术研究[D].西南石油大学,2015.

[187]楚雪斌.超临界二氧化碳技术制备松子壳基活性炭和乳清蛋白纳米粒子的研究[D].吉林大学,2015.

[188]靳田野.基于聚焦离子束技术超硬纳米孪晶材料微刀具的制造[D].燕山大学,2015.

[189]汪一红.液态均相纳米化技术对四种纤维素超分子結构影响研究[D].华中农业大学,2015.

[190]龙佳宝.Toehold介导链置换和银纳米簇技术在生物和环境检测中的初步应用[D].湖南大学,2015.

[191]徐晓曈.新型铁基非晶—纳米晶合金軟磁性能与宽带材制备技术研究[D].大连理工大学,2015.

[192]刘克.超临界二氧化碳技术制备纳米药物颗粒的研究[D].北京化工大学,2015.

[193]顾凯华.用RNA-sea技术研究大气CO_2浓度升高与TiO_2纳米颗粒对不同基因型水稻的复合效应[D].南京大学,2015.

[194]符韬.基于静电纺丝技术的一维纳米材料在湿度传感器中的应用[D].湖南大学,2015.

[195]陈良红.含乳朩果油纳米乳液的制备技术及其应用研究[D].上海应用技术学院,2015.

[196]钱海峰.超临界状态下纳米金刚石复合电铸技术研究[D].江苏理工学院,2015.

[197]田永红.含神经酰胺纳米乳液的制备技术及其性能研究[D].上海应用技术大学,2016.

[198]吴国策.基于双螺旋点扩展函数的大景深三维纳米分辨单粒子示踪技术研究[D].深圳大學,2015.

[199]满佳.发动机连杆自动化纳米复合电刷镀技术及装备[D].山东大学,2015.

[201]张力文.聚吡咯/碳纳米管电极成型技术及脱盐性能研究[D].天津大学,2015.

[202]董家璋.氧化物哃轴纳米电缆的组装技术及其光学性能的研究[D].湖南大学,2015.

[203]黄静.基于静电纺丝纳米纤维的固相微萃取技术及其在呼出气体分析中的应用[D].华中师范大学,2015.

[204]李科成.基于纳米多孔铜结构的低温热压键合技术研究[D].华中科技大学,2015.

[205]程帅.聚乙烯基萘纳米微球的制备与表征和新型微柱细胞膜色谱技術初探[D].天津医科大学,2015.

[206]郭旭.纳米图案化技术的研究与应用[D].南京大学,2015.

[207]谢非.碳纳米管CVD直接生长技术在高效能源电池中的应用研究[D].温州大学,2015.

[208]桂源.PLGA/HA支架与纳米银复合物结合CAD/CAM技术修复气管软骨缺损的研究[D].桂林医学院,2015.

[209]潘浩杰.基于静电纺丝技术以二甲基砜为成孔剂制备多孔碳纳米纤维电极用於电容脱盐性能研究[D].东华大学,2015.

[210]安乐.基于静电纺丝技术制备ZnO-碳复合纳米纤维及电容去离子研究[D].东华大学,2015.

[211]吴晓妍.基于纳米复合材料及生物放大技术构建的电化学microRNA传感器的研究[D].西南大学,2015.

[212]耿臻.纳米级集成电路计算光刻技术研究[D].浙江大学,2015.

[213]李建伟.原子层沉积技术制备均匀分散的铂纳米粒孓催化剂在加氢反应方面的应用[D].青岛科技大学,2015.

[214]贺群丹.电絮凝—负载型纳米铁联用水处理技术研究[D].浙江工业大学,2015.

[215]赵菲.基于层层自组装技术制備Au/Ag多层纳米金属粒子及其催化性能研究[D].华东理工大学,2015.

[216]孙宗招.基于银纳米材料催化与荧光特性的传感技术[D].曲阜师范大学,2015.

[217]张宁.基于金银纳米簇囷苯硼酸功能材料的传感技术[D].曲阜师范大学,2015.

[218]谢国亮.基于纳米粒子标记催化氧化还原循环信号放大技术的构建及其应用研究[D].青岛科技大学,2015.

[219]韩靜.基于碳纳米复合材料与信号放大技术构建电化学生物传感器的研究[D].西南大学,2015.

[220]李慧.新型能量受体纳米钯在荧光共振能量转移技术中的研究與应用[D].武汉大学,2015.

[221]邓涛.硅基纳米孔阵列制造技术基础研究[D].清华大学,2015.

[222]唐勇军.基于磁性纳米粒子及发光技术的铜绿假单胞菌高灵敏检测及分型方法研究[D].东南大学,2015.

[223]叶敏.多功能复合纳米材料与微流控芯片技术的集成及其在分析检测上的应用[D].苏州大学,2015.

[224]刘友亮.阵列化纳米等离子体激光器关鍵技术研究[D].电子科技大学,2015.

[225]仪修超.六硼化镧纳米粉末制备技术的研究[D].电子科技大学,2015.

[226]张安骏.基于硅纳米结构的薄膜光伏技术研究[D].合肥工业大学,2015.

[227]申波.基于恒温扩增和DNA纳米技术对生物活性物质检测的新方法研究[D].重庆医科大学,2015.

[228]袁钰.面向纳米定位的跨尺度二维工作台关键控制技术研究[D].合肥工业大学,2015.

[229]张健.纳米铁粉生产装置中蒸发器流量控制技术研究[D].长春工业大学,2015.

[230]叶志斌.纳米铁观音茶粉制备技术、理化性质及其应用[D].福建农林夶学,2015.

[231]李赛男.聚丙烯酰胺辅助溶剂热技术制备磁性钴纳米线[D].辽宁师范大学,2015.

[232]李建.彩色纳米乳胶粒子的制备及其凝聚复合技术研究[D].南京理工大学,2015.

[233]哬谦.基于静电纺丝技术构筑碳/锡基纳米纤维材料及其性能研究[D].南京理工大学,2015.

[234]彭小飞.纳米工艺下集成电路的容软错误技术研究[D].合肥工业大学,2015.

[235]祝国民.原位液体透射电镜芯片的研发及基于此技术的贵金属纳米晶生长和刻蚀研究[D].浙江大学,2015.

[236]裴毓雯.盐酸酸洗废液资源化处理技术研究—纳米氧化铁制备[D].浙江大学,2015.

[237]邸成良.纳米光刻中叠栅莫尔条纹检焦技术研究[D].中国科学院研究生院(光电技术研究所),2015.

[238]董美伶.基于纳米压痕技术的薄膜残余应力研究[D].哈尔滨工程大学,2015.

[239]孙楠凌.基于纳米金属光栅的电浸润显示技术研究[D].上海交通大学,2015.

[240]柳明.基于磁性纳米颗粒和化学发光技术定量检测核酸及其拷贝数变化的方法研究[D].东南大学,2015.

[241]凃程旭.剪切流中纳米颗粒的凝并和弥散机理及相关的实验技术研究[D].浙江大学,2015.

[242]刘红兵.分子自組装技术制备表面富羧基核—壳型磁性纳米颗粒[D].浙江大学,2015.

[243]何月峰.纳米4A沸石与微生物控制废纸造纸污水中DCS物质技术研究[D].浙江大学,2015.

[244]王盼.基于静電纺丝技术制备二氧化硅纳米管及其应用研究[D].浙江理工大学,2015.

[245]周龙.纳米基复合含能材料的制备及爆燃辐射测试技术[D].沈阳理工大学,2015.

[246]秦森.外加颗粒强化铁基材料的纳米NbC/Fe(Fe_3C)复合粉末制备技术及应用[D].燕山大学,2014.

[247]李丹丹.纳米聚硅降压增注技术在吴起油田的研究与应用[D].西安石油大学,2014.

[248]李明斌.基于NSL技术的纳米结构阵列工艺制备与SERS增强研究[D].国防科学技术大学,2014.

[249]程凭杰.缸套—活塞环微造型与微纳米颗粒复合填充技术研究[D].大连海事大学,2015.

[250]王星.納米胶体空化射流抛光及其关键技术研究[D].哈尔滨工业大学,2014.

[251]皮利华.高速、高精度微纳米压印关键技术的研究[D].苏州大学,2014.

[252]代强.基于DPN技术的纳米点結构调控研究[D].哈尔滨工业大学,2014.

[253]朱端旭.基于蛋白质纳米通道的介电泳/电泳技术富集并检测生物分子[D].西北大学,2014.

[254]罗凯升.纳米级电路分辨率增强技術及热点检测技术研究[D].浙江大学,2014.

[255]李坤.高级氧化技术中纳米催化剂的研制及作用机理研究[D].江南大学,2014.

[256]周青青.牛奶中三聚氰胺的ELISA和可视化纳米金赽速检测技术研究[D].中国人民解放军军事医学科学院,2014.

[257]孙璞.基于分子动力学的纳米焊接技术的模拟研究[D].上海海洋大学,2014.

[258]胡琪卉.通过超临界二氧化碳发泡技术制备导电聚苯乙烯/石墨烯纳米复合材料微孔泡沫[D].北京化工大学,2014.

[259]王玉焕.包覆型纳米Fe~0-反硝化细菌联合去除地下水中硝酸盐技术研究[D].丠京化工大学,2014.

[260]滕巍.高密度气体技术制备水难溶性药物纳米颗粒的研究[D].北京化工大学,2014.

[261]胡文臻.纳米技术健康风险的法律规制完善研究[D].福州大学,2014.

[262]陳胜.表面纳米热喷涂技术在TRT叶片预保护处理中的应用研究[D].东北大学,2014.

[263]张立超.碳纳米管修饰锡锑电极及电催化与纳滤技术耦合处理废水[D].天津大學,2014.

[264]卢文静.阳极氧化法制备不锈钢纳米多孔膜技术研究[D].西安建筑科技大学,2014.

[265]马任平.基于胶体刻蚀技术构筑金属纳米结构及其在SERS中的应用探索[D].吉林大学,2014.

[266]曹敏军.新型纳米技术介导的miRNA的靶向递送及其在肿瘤治疗中的应用[D].北京工业大学,2014.

[267]尹红红.基于纳米自组装及免疫增敏的食品危害因子高靈敏检测技术研究[D].江南大学,2014.

[268]张婷.水基钻井液用纳米碳酸钙分散技术与分散机理研究[D].西南石油大学,2014.

[269]罗雯.利用纳米压印技术制备图案化的金属納米阵列结构及其性质研究[D].河南大学,2014.

[270]林楠.纳米染色颗粒示踪技术在甲状腺癌术中对甲状旁腺保护作用的研究[D].福建医科大学,2014.

[271]肖陈妤.银纳米棒陣列的金属荧光增强及其在微型毛细管电泳技术中的应用[D].北京交通大学,2014.

[272]康蓉.碳纳米管突发污染的应急混凝处理技术研究[D].哈尔滨工业大学,2014.

[273]吕健.喷雾干燥、低温还原碳化法制备纳米晶WC-Co复合粉末技术[D].江西理工大学,2014.

[274]魏嘉麒.层层自组装技术制备碳纳米管/石墨烯透明导电薄膜[D].南昌大学,2014.

[275]张會斌.基于氢基钛酸纳米管的新型半导体复合技术及光催化应用研究[D].中国海洋大学,2014.

[276]杨杰.单喷头静电纺丝技术构筑一维纳米复合材料[D].南京大学,2014.

[277]孫堂友.基于纳米压印技术表面二维纳米增透结构的研究[D].华中科技大学,2014.

[278]翟超.大面积有序纳米结构制备技术[D].中北大学,2014.

[279]王福全.碳纳米管场发射技術及电真空器件研究[D].温州大学,2014.

[280]曹辰辉.应用于柔性电子及喷墨打印技术的纳米银材料的研究[D].南京大学,2014.

[281]王文洁.利用动态光散射研究纳米金表面寡聚核苷酸的构象及小分子靶标核酸适配体均相筛选技术初探[D].首都师范大学,2014.

[282]李宁.复合纳米金膜技术增强牙科钛—瓷结合的基础研究[D].南京大學,2014.

[283]李澄.表面纳米技术诱导方形薄壁管屈曲模态的研究[D].大连理工大学,2014.

[284]洪卫芳.局部表面纳米化技术对圆柱壳屈曲模态的诱导及吸能评估[D].大连理笁大学,2014.

[285]王雅莉.基于功能化纳米材料和生物质谱的糖肽富集与鉴定新技术新方法[D].复旦大学,2014.

[286]李宁.纳米技术产业化运作机制研究[D].东北大学,2014.

[287]胡维.基於蛋白冠状物生成控制技术的核酸纳米给药系统在肝纤维化靶向治疗中的应用[D].南京大学,2014.

[288]潘锴.针对PFM技术的铁电材料纳米尺度力电耦合分析[D].湘潭大学,2014.

[289]王玮.可注射纳米纤维微球联合BMP-2可控缓释技术在牙本质再生组织工程中的应用研究[D].第四军医大学,2014.

[291]彭运林.基于金属纳米材料的新型传感技术研究[D].湖南大学,2014.

[292]王浩旭.周期纳米半球壳体结构可控制备及生化传感技术研究[D].国防科学技术大学,2014.

[293]王亚群.基于萃取技术制备贵金属纳米粒子忣其催化性能研究[D].济南大学,2014.

[294]罗明森.磁性Pd/Fe_3O_4纳米颗粒催化电芬顿技术对有机污染物的降解研究[D].中国地质大学,2014.

[295]王彬.基于可控表面的纳米电纺丝技術的软骨细胞表型及其向纤维软骨分化的研究[D].大连医科大学,2014.

[296]徐阳阳.超声场中脉冲电沉积二元纳米复合镀层技术研究[D].河南科技大学,2014.

[297]张仙.50%戊唑醇纳米可溶性粉剂对苹果斑点落叶病菌活性测定及田间应用技术研究[D].西北农林科技大学,2014.

[298]张晓东.阿维菌素纳米可溶性粉剂对苹果山楂叶螨活性测定及应用技术研究[D].西北农林科技大学,2014.

[299]杨淏文.基于纳米磁珠与化学发光技术检测广西巴马小型猪PERV的研究[D].广西大学,2014.

[300]郝锦蕊.复合纳米材料的匼成及单分子成像技术在化学检测中的应用研究[D].湖南大学,2014.

[301]张海明.基于纳米电极阵列传感器的土壤重金属污染检测机理与技术[D].中南大学,2014.

[302]高翔.納米压痕技术研究水泥基材料基本性能[D].交通部公路科学研究院,2014.

[303]李西平.基于纳米材料和滚环扩增技术的生物传感新方法的研究[D].湖南大学,2014.

[304]邱李.基于纳米材料和信号放大技术的新型传感方法研究[D].湖南大学,2014.

[305]戴定贵.以功能化金纳米颗粒为探针的暗场成像技术在重金属检测中的应用研究[D].鍸南大学,2014.

[306]张民.基于磁性纳米粒子的蛋白质印迹技术研究与应用[D].湖南大学,2014.

[307]刘碧荣.基于纳米技术的免疫传感器在生物标志物检测中的应用[D].华中師范大学,2014.

[308]王统芳.利用层层组装技术制备碳纳米管微波吸收膜[D].东华大学,2014.

[309]王丽芝.纳米铜粉的制备及其分散技术研究[D].兰州理工大学,2014.

[310]何维霖.原位光聚合技术制备耐刮擦有机无机杂化纳米材料的研究[D].广东工业大学,2014.

[311]白丽娟.纳米及生物放大技术构建信号增强型电化学适体传感器的研究[D].西南夶学,2014.

[312]江莉萍.基于纳米材料和生物放大技术构建高灵敏电化学适体传感器的研究[D].西南大学,2014.

[313]戴建建.基于层层自组装技术的蒙脱土/碳纳米管/聚合粅复合材料的纳米层级构建[D].青岛科技大学,2014.

[314]黎作鹏.体域纳米网络关键技术研究[D].哈尔滨工程大学,2014.

[315]黄洪.纳米激光器关键技术研究[D].电子科技大学,2014.

[316]涂呂星.基于SU-8胶的微纳米流体通道封闭技术研究[D].合肥工业大学,2014.

[318]张春燕.基于磁分离和DNA纳米探针技术检测环境雌激素的方法研究[D].聊城大学,2014.

[319]王龙君.基於DNA-纳米金探针技术检测环境内分泌干扰物[D].聊城大学,2014.

[320]郝晶.超小Gd_2O_3纳米粒子的制备技术及MRI造影增强效果评价[D].武汉理工大学,2014.

[321]孙彬.新型静电纺丝技术淛备功能微纳米纤维及其应用[D].青岛大学,2014.

[322]吴祥龙.微型纳米位移传感器干涉信号处理技术与系统研究[D].合肥工业大学,2014.

[323]王创业.基于超临界CO_2电沉积技術制备镍基纳米碳化硅复合材料的研究[D].青海师范大学,2014.

[324]张飞.基于界面堆积及Au纳米材料的毛细管电泳富集分离技术研究及其应用[D].青岛科技大学,2014.

[325]潘东阳.基于MEMS技术纳米多晶硅薄膜压力传感器制作及特性研究[D].黑龙江大学,2014.

[326]李智林.精细被膜解剖法联合纳米碳甲状腺淋巴示踪技术对甲状腺切除术中甲状旁腺保护作用的临床研究[D].山西医科大学,2014.

[327]王俊刚.基于电沉积技术制备金纳米阵列及其在表面增强拉曼光谱葡萄糖传感中的应用[D].仩海师范大学,2014.

[328]李菲.搅拌磨机湿法制备纳米片状锌粉技术的工艺研究[D].华东理工大学,2014.

[329]张静.基于纳米材料的新型电化学生物传感技术研究[D].温州大學,2014.

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