方法采用高压匀质法制备大蒜油亚微乳。
本发明提供了可用作疫苗佐剂以提高抗原免疫原性的亚微型水包油乳状液。
报道用远紫外准分子激光进行亚微米光刻的实验结果。
自动分析的亚微米粒子由计算机控制的扫描电子显微镜通常是可能的。
磨碎了的亚眇小粒不合散染料油墨的不入产出格艰难,但其油墨的安定性充不合,且安定寿命超长。
而且,相比其他尺寸大的载体,聚合物纳米胶束亚微型尺寸和较大的特殊表面,可以支持吸附。
这将实现极快的、极高效的亚微米器件,将计算、通信和存储结合在一起。
凝并技术的应用,能有效地控制亚微粒子;
为在一定的时间限制下得到最少的缓冲器插入数目和连线分段数目,提出了一种深亚微米电路设计方法。
它采用写入过程中光纤与光刻胶接触的模式。利用这种技术,我们获得了不同线宽的亚微米线条。
这些细粒子的排放会对大气环境和人类健康造成严重的影响。
在一些实施例中,所述释放层是由涂布于基板上的亚微米粒子的分散液形成。
对用微米级和亚微米级基金属陶瓷的显微组织和性能进行了研究。
制成的亚微乳载药量高、耐热压灭菌、长期贮存质量稳定。
通过电镜实验,观察到水合二氧化硅具有微米亚微米纳米三次结构。
当特征尺寸进入到微米、亚微米量级时,需要克服“极限”束缚,增加器件的集成度。
提出了一种基于二维器件模拟的深亚微米工艺外延型衬底的电阻宏模型。
随着深亚微米技术,串扰噪声问题越来越严重。
目的:研究苗药大果木姜子油静脉乳剂的处方和制备工艺。
乳液种子生长法制备亚微米单分散聚苯乙烯微球
煤燃烧超细颗粒物控制的实验研究
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