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29 个结果
  • 简介:以纤维素纳米晶(CNC)为骨架、聚乙二醇(PEG)为功能性侧链、无毒的草酸为偶联剂,采用了一种绿色的合成方法制备出生物可降解的纤维素纳米晶接枝聚乙二醇共聚物(CNC-g-PEG),然后通过静电纺丝成功制备出了平均直径约为910nm的纳米纤维该纳米纤维表现出了优异的-相变行为,其相变焓最大可达88.2J/g,结果表明,该纳米纤维能够作为潜在的-相变储能材料。

  • 标签: 纤维素纳米晶 聚乙二醇 表面接枝 静电纺丝 纳米纤维 固-固相变
  • 简介:以抗坏血酸和硝酸银为原料.在室温条件下合成了形貌各异的微/纳米级的金属银单质。用XRD和SEM等对合成的产物进行了表征。XRD结果表明所合成的产物具有很高的纯度和结晶度。SEM结果表明在室温条件下可合成六方形状、三角形状、多面体状的银单质。此外.在产物中还发现有少量的银微米管。考察了反应时间、抗坏血酸的用量以及表面活性剂对产物的影响。

  • 标签: 合成 表征 室温
  • 简介:液反应球磨是在机械力化学和机械合金化基础上发展起来的一种新型的材料制备技术,其在金属间化合物的制备方面显示出了独特的优越性。在综述了液反应球磨技术的特点和机理基础上,重点阐述了液反应球磨技术的过程模型及其在金属间化合物制备方面的应用,并对其今后的研究方向进行了讨论。

  • 标签: 固液反应球磨 数学模型 金属间化合物
  • 简介:在超音速气流粉碎条件下,以Cd(OAc)2·2H2O和Na2S·9H2O为原料,通过低温相化学反应一步实现超细CdS粒子的公斤级合成,采用XRD、激光粒度仪、SEM和TEM等表征产物结构、粒子大小和形貌。结果表明:得到的CdS粒子平均粒径在10nm左右,近似圆球形,但粒子间团聚现象较明显;初步探讨了该方法制备超细CdS的机理。

  • 标签: 超音速气流法 低温固相反应 超细 CDS
  • 简介:预计2020年,我国60岁以上老人将达到2.4亿,这个数字落到每个人的头上,就是现实版的“上有老下有小”的生活日常,大部分老人愿意居家养老,老人们期待著儿女绕膝的天伦之乐,这也意味著,一个空间,需要应对三代人的不同阶段的不同需求,弥合两代人甚至三代人之间的生活方式的差异,无论是在功能组织和空间可变性上,都提出了很高的要求。这老关怀的设计,除了要关注老人生理机能的需求,更重要的是以打造心灵安心之所、创造家人的陪伴的空间。

  • 标签: 老年人 空间可变性 生活方式 居家养老 功能组织 生理机能
  • 简介:据报道,近由独山石化公司开发的年1.5万t稀土顺丁橡胶工业化试验项目日顺利通过中国石油科技管理部组织的专家验收。独山石化稀土顺丁橡胶工业化生产项目以新疆丰富的丁二烯资源为原料,采用中国石油与中国科学院长舂应用化学研究所共同开发的具有独立自主知识产权的稀土顺丁橡胶技术。针对工业化生产中搅拌困难、凝聚负荷大、连续化稳定生产难等问题,独山石化通过对现有年3万t镍系顺丁橡胶装置工艺和催化剂体系改造,优化催化剂配方、改进聚合、凝聚搅拌方式,形成了年1.5万t稀土顺丁橡胶连续稳定生产能力,实现了稀土顺丁橡胶与镍系顺丁橡胶在同一套装置生产,对我国绿色轮胎升级换代具有促进作用。

  • 标签: 独山子石化公司 稀土顺丁橡胶 开发 顺丁橡胶装置 镍系顺丁橡胶 工业化生产
  • 简介:摩尔比为Ni2+:Zn2+:Fe3+:0.6:0.4:2.0的水溶液与OH-在气泡液膜中进行共沉淀反应,制得0.6Ni(OH)2(H2O)0.75·(0.4-n)Zn(On)2·2(1-m—n)Fe(OH)3·mFezO3·nZnFe2O4·xH2O前驱体,微结构为大量螺旋状分子簇和少量亚晶结构,用XRD检测结果表明,前驱体在室温放置10和14个月的转化产物是Fe2O3,ZnFe2O4和Nin6Znn.Fe2O4;放置55个月的主要产物是Nin6Znn4Fe2O4。提出了分子簇演绎氢氧化物脱水,优先生成Fe2O3晶核,亚晶结构演绎新生态氧化物分子自组装的低温自发相反应机理。

  • 标签: 气泡液膜 低温自发固相反应 Ni—Zn—Fe氢氧化物 分子自组装 反应机理
  • 简介:近目,经过西北化工销售公司的大力推介,独山茂金属低密度聚乙烯的加工应用试验获得成功,4个牌号产品各项性能指标达到重包装膜技术要求,完全具备成熟的量产条件,并获得终端客户的长期合作订单。茂金属聚乙烯因其兼具薄膜生产减薄性能和良好的力学韧性享誉业界,市场需求逐年增长。国内市场以前长期被美国埃克森美孚、陶氏化学和日本三井的同类产品占据。

  • 标签: 茂金属聚乙烯 低密度聚乙烯 独山子 试产 性能指标 加工应用
  • 简介:柏林夏里物医院的科学家打算用极其微小的铁粒子帮助癌症患者治疗疾病。在第一阶段的研究中,将试验用这些纳米微粒来治疗恶性脑瘤,即所渭的成胶质细胞瘤。

  • 标签: 柏林夏里物医院 铁粒子 纳米微粒 癌细胞
  • 简介:对横向受限的一维固态声晶体,得出了弹性波在其中传输时的模式数所满足的条件,并利用多层介质的转移矩阵计算了纵波入射时,不同模式下透射波的透射系数随弹性波频率变化的特点:出现声禁带;不同模式的禁带宽度并不完全相同。横波入射时中心频率以下全为禁带,1倍中心频率以下没有透射峰出现。

  • 标签: 声子晶体 弹性波 转移矩阵 禁带
  • 简介:碱性体系中以水玻璃和硅溶胶为双硅源,硫酸铝为铝源,在硅铝酸盐凝胶形成过程中加入氧氯化锆,用水热晶化法成功合成了Zr-ZSM-5分筛。通过XRD、Raman、UV-VIS、BET、SEM、NH3-TPD、Py-IR等手段对其进行表征。研究结果表明:Zr成功进入ZSM-5分筛骨架,且随着锆摩尔含量的增加,分子筛的比表面积减小,孔径和孔体积增大,势必会影响到分子筛的择形催化性能;此外,分子筛的酸类型重新分布,L酸比例增大,总酸量和酸强度有所减小,势必会影响其酸催化性能;同时分子筛的生长方式也发生了改变,晶体结构由三维棺状变为二维层片状,相对结晶度有所降低,但其骨架结构依然保持完整。

  • 标签: 双硅源 水热晶化 Zr-ZSM-5 催化性能
  • 简介:英国科学家在治疗失明方面取得突破性进展.他们在实验室培育出眼睛的一部分、视力的关键部分——光敏细胞.这些细胞被注入到老鼠体内,在其体内生长正常,并形成了大脑与眼睛之间的关键连接.在五年内,有望对第一位人类患者进行治疗,这也将最终为数百万的失明患者复明铺平了道路.研究者罗宾阿里教授说即使是少量的细胞移植也会极大的提高患者的生活质量.对于引起失明最常见的年龄相关黄斑变性的病人将会因此获益.该技术会影响六十万以上的英国人.由于人口老龄化,在今后的25年内黄斑变性的患者会增加三倍.

  • 标签: 恢复视力 盲人恢复 移植盲人
  • 简介:文章主要研究纳米金溶胶的细胞毒性。通过[3H]-TdR掺入法,研究粒径在15—20nm的纳米金溶胶,溶胶中含有的柠檬酸钠溶液以及溶胶中含有的柠檬酸钠与PVP混合溶液对正常细胞(人体表皮细胞、人体皮肤成纤维细胞)和癌细胞(HeLa细胞、K562细胞)活性的影响,实验结果表明,纳米金溶胶中含有的柠檬酸钠与PVP对这四种细胞的活性基本没有影响,可以在一定浓度范围内促进人体正常皮肤细胞的增殖,并具有剂量(以50μmol/L浓度为临界点)和时间依赖性;对于癌细胞则需高于一定浓度(50μmol/L)才有显著的抑制作用。

  • 标签: 纳米金溶胶 -胸腺嘧啶核苷掺入法 细胞毒性
  • 简介:龙影像艺术馆位于湖南长沙洋湖湿地公园之中,由湖南省摄影家协会主席、老百姓大药房董事长谢龙投资1.5亿元建设,是目前国内规模最大的民营公益影像艺术馆。2017年9月16日正式对外开放。开馆一年多以来,该馆在早期历史影像、经典影像画册、早期影像器材、当代影像作品进行了系统收藏,馆藏作品已高达10000多件,并以馆藏影像作品为基础,持续对影像艺术发展史进行全面系统梳理和研究;围绕自有馆藏作品,自策划多个学术性艺术性的展览,并且与优秀策展人深度合作,交流、引入国内外优秀影像艺术家作品;定期邀请国内外著名影像艺术家举办公共讲座,扶持优秀策展人,建立志愿者队伍,持续开展影像艺术进学校、影像艺术进社区、影像艺术进企业、影像艺术进机关等公共教育活动,以提升公众艺术素养,丰富公众精神文化生活。“惟楚有才,于斯为盛”,我们希冀谢龙影像艺术馆能走得更远,越办越好!

  • 标签: 影像器材 艺术馆 影像艺术 馆长 乔木 南方
  • 简介:美国山迪亚国家实验室(SandiaNationalLaboratory)的研究者于近日在AngewandteChemieInt.Ed.期刊中发表了他们如何利用纳米科技,成功的观测药物结合到目标细胞上的新方法。

  • 标签: 细胞连接 纳米科技 药物 技术 CHEMIE 国家实验室
  • 简介:据美国物理学家组织网日前报道,美国糖尿病研究所的科学家开发出一种革命性的产氧生物材料,其可为胰岛素分泌细胞提供存活所需的氧元素。这是科学家首次成功利用生物材料将本体的氧传递给B细胞,代表了实现“开发胰岛素分泌细胞培育替代场所”目标的主要一步,相关研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。

  • 标签: 生物材料 氧元素 细胞活性 胰岛素分泌 移植 物理学家
  • 简介:美国科学家最新试验发现:在“纳米蜂”帮助下,蜂毒可以在不损害健康细胞前提下有效摧毁癌细胞。这一研究结果发表在11日出版的美国《临床检查杂志》上。华盛顿大学医学院塞特曼癌症中心教授塞缪尔·威克莱恩和他的团队组织这次研究。

  • 标签: 美国科学家 癌细胞 蜂毒 纳米 副作用 华盛顿大学
  • 简介:乔治亚理工大学(GeorgiaInstituteofTechnology)的研究人员透过对硅藻(diatoms)建造细胞壁技术的了解,希望能找到制造纳米材料(nanomaterials)的新方法。

  • 标签: 纳米材料 细胞壁 硅藻 开发 研究人员