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	<title>纳米乳 - 版本历史</title>
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		<title>119.187.88.238：以“纳米乳（nanoemulsion）又称微乳（microemulsion），是由水、油、表面活性剂和助表面活性剂等自发形成，粒径为1～100nm的热...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-03-02T17:11:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&lt;a href=&quot;/%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E4%B9%B3&quot; title=&quot;纳米乳&quot;&gt;纳米乳&lt;/a&gt;（nanoemulsion）又称微乳（microemulsion），是由水、油、&lt;a href=&quot;/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%89%82&quot; title=&quot;表面活性剂&quot;&gt;表面活性剂&lt;/a&gt;和助表面活性剂等自发形成，粒径为1～100nm的热...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[纳米乳]]（nanoemulsion）又称微乳（microemulsion），是由水、油、[[表面活性剂]]和助表面活性剂等自发形成，粒径为1～100nm的热力学稳定、各向同性，透明或半透明的均相[[分散体系]].一般来说，纳米乳分为三种类型，即水包油型纳米乳(O/W)、油包水型纳米乳(W/O以及双连续型纳米乳(B.C)，1943年由Hoar和Schulman首次发现并报道了这一分散体系。直到1959年，Schulman才提出“microemulsion”这一概念。此后，纳米乳的理论和应用研究获得了迅速的发展。目前，纳米乳化技术已渗透到日用化工、精细化工、石油化工、材料科学、[[生物技术]]以及环境科学等领域，成为当今国际上具有巨大应用潜力的研究领域。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纳米乳具有许多其它制剂无可比拟的优点：①为各向同性的透明液体，属热力学稳定系统，经热压[[灭菌]]或离心也不能使之分层；②工艺简单，制备过程不需特殊设备，可自发形成，纳米乳粒径一般为1～100nm；③黏度低，可减少注射时的疼痛；④具有缓释和[[靶向作用]]；⑤提高药物的溶解度，减少药物在体内的酶解，可形成对药物的保护作用并提高[[胃肠道]]对药物的吸收，提高药物的[[生物利用度]]［20］。因此纳米乳作为一种[[药物载体]]受到广泛的关注。&lt;/div&gt;</summary>
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