纳米囊的直径范围为()A、10~50μmB、10~100nmC、30~50μmD、50~100μm

纳米囊的直径范围为()

  • A、10~50μm
  • B、10~100nm
  • C、30~50μm
  • D、50~100μm

相关考题:

物与辅料构成的直径在2mm左右的球状实体( )。A.微囊B.微球C.小丸D.纳米粒E.包合物

不属于靶向制剂的为A.纳米囊B.免疫脂质体C.修饰的纳米粒D.环糊精包合物E.磁性微球

属于主动靶向制剂的为( )。A.免疫纳米囊B.微囊C.微球D.固体分散体E.修饰乳剂

属于胶体分散体系的微粒给药系统不包括A.纳米胶束B.纳米囊C.微囊D.脂质体E.纳米微乳

属于主动靶向制剂的为A、免疫纳米囊B、微囊C、微球D、固体分散件E、修饰乳剂

属于靶向制剂的为A、纳米囊B、微囊C、微球D、固体分散体E、微丸

下列物质不属于被动靶向制剂的是A.脂质体B.微球与微囊C.纳米粒、纳米球与纳米囊D.磁性靶向制剂E.乳剂

纳米囊和纳米球的粒径范围为( )A.1~5000μmB.10~1000nmC.<3μmD.1~5μmE.1~100nm

目前光纤通信使用的波长范围是在近红外区内,即波长为( )。A.8纳米—18纳米B.108纳米—180纳米C.0.8微米—1.8微米D.10微米—18微米

纳米粒可分为骨架实体型的纳米球还确( )。A.球形纳米囊B.高分子骨架实体C.药库型膜壳纳米囊D.膜壳药库型纳米囊E.微囊

纳米囊制备可采用

属于粗分散体系的是A.纳米粒B.微乳C.纳米胶束D.纳米囊E.混悬剂

纳米粒可分为骨架实体型的纳米球还有A.球形纳米囊B.药库型膜壳纳米囊C.微囊D.高分子骨架实体E.膜壳药库型纳米囊

纳米囊与纳米球的区别是A.粒径范围不同B.药物分散形式不同C.靶向器官不同D.制备方法不同

何谓纳米囊和纳米球?其特点是什么?

碳纳米管的直径通常为几纳米到几十纳米,管壁厚度仅几纳米。碳纳米管的韧性高,导电性强,兼具金属和半导体的特性,是超微元件的理想材料。

纳米囊、纳米球的直径范围为()A、10~50μmB、10~100nmC、30~50μmD、50~100μm

简述纳米囊和纳米粒的应用。

纳米技术是研究“纳米尺度”即()内物质所具有的特异现象和功能,并在此基础上制造新材料,研究新工艺的方法与手段。A、100毫米至0.1毫米范围;B、100纳米至0.1纳米范围;C、10纳米至0.01纳米;D、100微米至0.1纳米范围

纳米囊和纳米球的粒径范围为()。A、1~5000μmB、10~1000nmC、〈3μmD、1~100nm

单选题纳米囊的直径范围为()A10~50μmB10~100nmC30~50μmD50~100μm

单选题纳米囊和纳米球的粒径范围为()。A1~5000μmB10~1000nmC〈3μmD1~100nm

单选题微粒从广义上讲是微小粒子的总称,微粒根据粒子的大小分为微粒(狭义概念的微米级别粒子)、亚微粒(直径100~1000nm)、纳米粒(直径1~100nm)。又可根据微粒的结构特征分为微乳、微囊、微球、脂质体等,相应地根据粒子的大小分为微乳、亚微乳、纳米乳;微囊、亚微囊、纳米囊等。微粒分散技术是制备各种微粒的制备技术,各种微粒是制剂的中间体,也是药物的载体。不属于粗分散系的微粒给药系统的是()A混悬剂B乳剂C微囊D微乳E微球

单选题微粒从广义上讲是微小粒子的总称,微粒根据粒子的大小分为微粒(狭义概念的微米级别粒子)、亚微粒(直径100~1000nm)、纳米粒(直径1~100nm)。又可根据微粒的结构特征分为微乳、微囊、微球、脂质体等,相应地根据粒子的大小分为微乳、亚微乳、纳米乳;微囊、亚微囊、纳米囊等。微粒分散技术是制备各种微粒的制备技术,各种微粒是制剂的中间体,也是药物的载体。不属于胶体分散体系的微粒给药系统的是()A脂质体B纳米胶束C微囊D纳米粒E微乳

单选题X光的波长范围大约是()A小于0.1纳米B0.1纳米到10纳米C10纳米到400纳米D400纳米到700纳米

单选题微粒从广义上讲是微小粒子的总称,微粒根据粒子的大小分为微粒(狭义概念的微米级别粒子)、亚微粒(直径100~1000nm)、纳米粒(直径1~100nm)。又可根据微粒的结构特征分为微乳、微囊、微球、脂质体等,相应地根据粒子的大小分为微乳、亚微乳、纳米乳;微囊、亚微囊、纳米囊等。微粒分散技术是制备各种微粒的制备技术,各种微粒是制剂的中间体,也是药物的载体。微粒分散体系中微粒的光学性质表现在()A丁泽尔现象B布朗运动C电泳D微粒的双电层结构E微粒的大小

单选题纳米囊、纳米球的直径范围为()A10~50μmB10~100nmC30~50μmD50~100μm