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光学离焦技术控制近视的研究进展 被引量:28
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作者 陈楠 薛劲松 +6 位作者 蔡江怀 蒋沁 陈凯 颜智鹏 许薇 李新华 杨卫华 《国际眼科杂志》 CAS 北大核心 2022年第2期260-264,共5页
近视是一种常见的眼病,近年来,近视的发生率在全球范围内呈逐年上升趋势,高度近视会增加视力丧失的风险,近视的并发症可引起巨大的经济和社会效益损失。因此,实施控制近视的有效措施至关重要且迫在眉睫。人们对近视的发病机制研究表明,... 近视是一种常见的眼病,近年来,近视的发生率在全球范围内呈逐年上升趋势,高度近视会增加视力丧失的风险,近视的并发症可引起巨大的经济和社会效益损失。因此,实施控制近视的有效措施至关重要且迫在眉睫。人们对近视的发病机制研究表明,周围远视离焦引起眼球轴向伸长不受控制可能是近视发展的机制之一,由此引申的各种光学策略尤其是光学离焦技术控制近视日益成为近视管理主流临床实践的一部分。本文从光学离焦控制近视的原理、离焦性近视动物实验研究、不同光学离焦技术控制近视的最新临床应用等方面进行综述,总结了使用渐进多焦眼镜、周边离焦框架眼镜、多点近视离焦框架眼镜、角膜塑形镜及多焦点软性角膜接触镜控制近视的临床研究结果,拟为延缓近视进展的治疗方案设计提供新的选择。 展开更多
关键词 近视 光学离焦 框架眼镜 角膜接触镜 控制近视
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基于角膜接触镜的眼部长效给药技术研究进展 被引量:3
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作者 王昭 林青 +2 位作者 张小娟 王小美 郝凌云 《国际眼科杂志》 CAS 北大核心 2022年第10期1647-1651,共5页
传统眼用制剂如滴眼液等存在药物利用率低、患者依从性差等问题。用于视力矫正的角膜接触镜(CL)具有良好的生物相容性和长期配戴舒适度,并能延长药物停留时间、提高生物利用度,成为很有前景的眼部给药载体。为了提高CL的药物负载量并延... 传统眼用制剂如滴眼液等存在药物利用率低、患者依从性差等问题。用于视力矫正的角膜接触镜(CL)具有良好的生物相容性和长期配戴舒适度,并能延长药物停留时间、提高生物利用度,成为很有前景的眼部给药载体。为了提高CL的药物负载量并延长药物释放时间,研究者开发了多种策略对传统CL进行改良,包括引入维生素E分子屏障,基于分子印迹技术制备CL,引入特定基团以增加药物与聚合物基质之间的相互作用,负载胶体纳米颗粒或载药聚合物薄膜等。本文综述了载药CL的各种制备方法及其优缺点,并简要评述了CL作为眼部药物递送载体存在的问题及未来发展方向。 展开更多
关键词 角膜接触镜 药物输送 药物缓释 维生素E 分子印迹 纳米颗粒
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基于纳米银线的复合材料构建及性能研究 被引量:2
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作者 肖文柯 李新华 +3 位作者 郝凌云 张小娟 张伟 王祥 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第9期69-73,79,共6页
为了研究纳米银线为基体的复合材料的性能,分别采用乳液聚合法和溶剂热法制备了聚苯乙烯(PS)/纳米银线(PS/纳米Ag线)复合材料和PS/Fe_(3)O_(4)复合材料。通过X射线衍射仪(XRD)和傅里叶红外光谱仪(FT-IR)分析了纳米银线基复合材料的结构... 为了研究纳米银线为基体的复合材料的性能,分别采用乳液聚合法和溶剂热法制备了聚苯乙烯(PS)/纳米银线(PS/纳米Ag线)复合材料和PS/Fe_(3)O_(4)复合材料。通过X射线衍射仪(XRD)和傅里叶红外光谱仪(FT-IR)分析了纳米银线基复合材料的结构和官能团,采用扫描电镜(SEM)对纳米银线基复合材料的形貌进行了分析。结果表明,当聚乙烯吡咯烷酮(PVP)与十二烷基硫酸钠(SDS)的质量比为1∶1、过硫酸钾(KPS)浓度为4.9mol/L时,在直径30~100nm,长度8~12μm纳米银线的表面负载了梅花枝状的PS,可以实现PS在纳米银线表面的有效复合。当聚丙烯酰胺(PAM)质量为0.18g,温度为180℃,反应时间8h时,Fe_(3)O_(4)纳米粒子在纳米银线表面实现了成功负载。最后,对复合材料的电导性能进行了表征。相对于包覆PS,在表面包覆Fe_(3)O_(4)后,纳米银线复合材料具有良好的导电性。 展开更多
关键词 纳米银线 复合材料 聚苯乙烯 四氧化三铁 乳液聚合 溶剂热法
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退火温度对溶胶-凝胶法制备的TiO2/石墨烯复合材料性能影响
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作者 林玲 王威 +3 位作者 唐正霞 刘季锦花 赵婷婷 张昕曜 《电子器件》 CAS 北大核心 2019年第5期1085-1089,共5页
为了研究退火温度对TiO 2/石墨烯复合材料物相结构、微观形貌、光催性能的影响,采用溶胶-凝胶法制备TiO 2/石墨烯复合材料,并分别在350℃、450℃和550℃对复合材料进行退火处理。研究结果表明,随着退火温度的升高,TiO 2/石墨烯复合材料... 为了研究退火温度对TiO 2/石墨烯复合材料物相结构、微观形貌、光催性能的影响,采用溶胶-凝胶法制备TiO 2/石墨烯复合材料,并分别在350℃、450℃和550℃对复合材料进行退火处理。研究结果表明,随着退火温度的升高,TiO 2/石墨烯复合材料的晶粒尺寸逐渐增加,结晶性变好,出现了卷曲状的石墨烯;光催化性能先增大后降低。当退火温度为450℃时,复合材料禁带宽度为2.9 eV,具有最佳的光催化活性。 展开更多
关键词 光催化性能 TIO 2/石墨烯复合材料 退火温度 溶胶-凝胶法
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具有热可逆性的自修复石墨烯量子点/聚氨酯透明复合膜研究 被引量:3
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作者 李新华 肖文柯 +5 位作者 张小娟 郝凌云 金荣泰 睢灿 潘禧凯 茅云 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期68-71,共4页
采用一步法制备具有热可逆性的透明自修复聚氨酯薄膜(PU-DA)。通过物理结合方式加入氨基修饰的石墨烯量子点(NH_(2)-GQDs),最终制备出具有热可逆性的自修复石墨烯量子点/聚氨酯透明复合膜(NH_(2)-GQDs/PU-DA)。采用傅里叶红外光谱仪、... 采用一步法制备具有热可逆性的透明自修复聚氨酯薄膜(PU-DA)。通过物理结合方式加入氨基修饰的石墨烯量子点(NH_(2)-GQDs),最终制备出具有热可逆性的自修复石墨烯量子点/聚氨酯透明复合膜(NH_(2)-GQDs/PU-DA)。采用傅里叶红外光谱仪、偏光显微镜和万能拉力机等手段进行结构和性能的分析。结果表明:通过热可逆反应(Diels-Alder)键的引入,可使聚氨酯薄膜在一定温度下具有自修复性能的同时,仍保持较好的柔韧性,拉伸强度和断裂伸长率最优分别达到1.437MPa和117.4%。通过应力-应变测试发现,NH_(2)-GQDs的加入在一定程度上增强了聚氨酯薄膜的力学性能,并改善了聚氨酯薄膜的疏水性。 展开更多
关键词 自修复 聚氨酯 石墨烯量子点 透明膜
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硫化气压对溶胶-凝胶法制备CuSbS2薄膜性能的影响
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作者 刘季锦花 王威 +3 位作者 林玲 丁玲 张桂湘 咸贵阳 《半导体技术》 CAS 北大核心 2019年第9期706-711,共6页
CuSbS2是一种良好的太阳电池吸收层材料,其组成元素毒性低且地球储量比较丰富。采用溶胶-凝胶法制备CuSbS2薄膜,为了去除薄膜中的氧化物并提高薄膜质量,对薄膜进行了硫化处理。采用X射线衍射仪、喇曼光谱仪、扫描电子显微镜和紫外-可见... CuSbS2是一种良好的太阳电池吸收层材料,其组成元素毒性低且地球储量比较丰富。采用溶胶-凝胶法制备CuSbS2薄膜,为了去除薄膜中的氧化物并提高薄膜质量,对薄膜进行了硫化处理。采用X射线衍射仪、喇曼光谱仪、扫描电子显微镜和紫外-可见分光光度计等表征手段,分析CuSbS2薄膜的结晶性、物相结构、微观形貌和光学性能。结果表明,所制备的薄膜为硫铜锑矿结构的CuSbS2;较低硫化气压可以提高薄膜的结晶性能,但低压下制得的CuSbS2薄膜表面孔洞较多。当硫化气压由10 kPa升至30 kPa时,制备的CuSbS2薄膜的吸收系数降低;硫化气压由50 kPa升至70 kPa时,薄膜吸收系数升高,在可见光范围内,吸收系数均大于104 cm-1。薄膜的禁带宽度最大为1.47 eV,与太阳光谱匹配。 展开更多
关键词 CuSbS2薄膜 硫化气压 溶胶-凝胶法 光学性能 太阳电池
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Bi掺杂对溶胶-凝胶法制备Cu_(2)ZnSnS_(4)薄膜性能影响的研究
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作者 季善银 王威 +4 位作者 彭兆泉 王佳文 柏航 孙孪鸿 胡学敏 《电子器件》 CAS 北大核心 2023年第1期255-260,共6页
Cu_(2)ZnSnS_(4)(CZTS)薄膜太阳电池因其具有较佳带隙、组成元素丰富、理论转换效率高等优点,而被广泛研究。采用溶胶-凝胶法制备了Bi掺杂的CZTS薄膜,研究了Bi掺杂量对薄膜的微观形貌、物相结构和光电性能的影响。研究结果表明,所制备... Cu_(2)ZnSnS_(4)(CZTS)薄膜太阳电池因其具有较佳带隙、组成元素丰富、理论转换效率高等优点,而被广泛研究。采用溶胶-凝胶法制备了Bi掺杂的CZTS薄膜,研究了Bi掺杂量对薄膜的微观形貌、物相结构和光电性能的影响。研究结果表明,所制备的薄膜为锌黄锡矿结构的CZTS。Bi元素的掺入对薄膜形貌影响很大,晶粒尺寸先增大后减小,薄膜更致密、更均匀。随着Bi掺杂含量增加,CZTS薄膜的光学带隙呈上升趋势,光电流响应先增大后减小。当Bi掺杂浓度为1%时,CZTS薄膜综合性能最佳。 展开更多
关键词 Cu_(2)ZnSnS_(4)薄膜 溶胶-凝胶法 Bi掺杂 光电性能
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