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《中国科学院院刊》2009,(4):432-432
物理所/北京凝聚态物理国家实验室徐红星研究组的梁红艳同学和王文忠教授首次用多羟基醇还原法合成了一种外形为纺锤状的银纳米颗粒(Ag Nanorice),并与李建奇研究组的杨槐馨副研究员合作,发现这种银纳米颗粒为六方相和立方相交生形成,内部存在孪晶,堆垛层错,多重调制等多种缺陷结构,并且缺陷密度在银纳米颗粒的不同部位有着明显区别,这种微结构突破了传统银纳米颗粒常规的单晶、孪晶特性,决定了具有均1米状形貌的新奇银纳米颗粒的高产率合成。该项研究的意义不仅为有效调制表面等离子体共振特性提供了新的纳米结构,而且这种堆垛结构可能打破晶体生长时晶体结构对形貌的限制.为设计合成所需形貌晶体带来曙光。 相似文献
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文中介绍了一种家用红外彩灯的设计方法.这种设计方法主要分为四个部分: 电源部分、红外遥控部分、彩灯控制部分和彩灯矩阵部分.将各部分连接在一起,从而实现对一组彩灯矩阵的遥控.家用红外彩灯设计采用红外探测与控制技术实现远程操作更安全可靠. 相似文献
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本论文主要研究以二氧化硅为模板制备均一的牛血清白蛋白颗粒的方法。我们运用了纳米层层自组装法(LBL),将牛血清白蛋白逐层包裹于纳米二氧化硅球体表面,得到了均一的以二氧化硅为核的牛血清白蛋白纳米颗粒。制备得到的牛血清白蛋白颗粒具有较好的单分散性和稳定性。我们接着探索了这种牛血清白蛋白颗粒用于抗癌药物多西紫杉醇的载药研究,使用高效液相色谱法测定了多西紫杉醇的浓度。试验结果表明,在合适的条件下,这种牛血清白蛋白颗粒对于抗癌药物多西紫杉醇可达到较高的包封率和载药率。因而,我们的这种制备方法有望运用于新型的缓释制剂研发中。 相似文献
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王亮亮 《科技成果管理与研究》2021,16(2):1-2
植物纳米仿生学是一个涉及化学、纳米科学等多领域的新兴交叉学科,旨在通过纳米手段提高植物自身抗性以及给予植物本身不具有的能力.华中农业大学植物科学技术学院吴洪洪教授主要从事植物纳米抗逆及其机理机制研究及植物盐胁迫下钠钾离子的调控机制研究,对植物纳米仿生学有着长期研究和独到见解.近年来,吴洪洪研究团队围绕植物纳米生物学及其在植物抗逆、转基因及植物纳米仿生学等方面的应用,研究揭示氧化铈纳米颗粒提高植物抗冷、抗强光、抗高温、耐盐能力的生物学机制,开发能够实时探测植物体内活性氧含量和葡萄糖信号变化的纳米感应元件,取得一系列进展并形成丰硕学术成果.近5年来,在Nature Nanotechnology、Nano Letters、ACS Nano、Nature Communications等期刊发表论文30余篇.文章被Web of Science核心合集引用超过1000次,H指数为19, 5篇论文入选ESI高被引论文. 相似文献
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小小的绿色生命有人开玩笑说:人的远祖是猴子,而猴子的远祖是树木。这句玩笑话道出了一些事实,但是,我们的远祖是植物,而不是树木。在树木存在很久以前,以人类为最新代表的动物世界就与植物世界分离了,当时生命还仅仅是海生的。大约35亿年前,生命以植物的形态首次出现在原始海洋中,这是一种只有用显微镜才能看见的藻类——蓝藻类,它代表着典型的植物细胞。这种藻类植物细胞体内含有叶绿素,并用它来进行光合作用,也就是说,这种藻类身上含的叶绿素能利用太阳能量将二氧化碳和水转变为紧贴在它细胞膜上的糖。细胞膜含纤维素,既厚又硬。人们给这… 相似文献
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园林绿化不仅可以改善生活环境,为人们提供休憩和进行文化娱乐活动的场所,而且还是供人们游览、观赏的艺术空间。城市园林植物景观越来越多的受到人们的关注。绿化树木生长的养护管理,应根据植物生长所需生态环境要求进行。在树木生长的环境因子中,一方面通过加强土壤、水分、肥料的管理直接为树木生长创造条件,另一方面光照、温度和空气是大自然客观存在的,并从多角度阐述了城市园林绿化树木的养护管理。 相似文献
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《大科技.科学之谜》1998,(12)
美国发明家成特尔·波罗瓦因建议给蔬菜作物和园艺树木喷上一层薄薄的聚合物,以使他们在干旱时不会减少水分,这种聚合物对人、动物以及植物本身都无害,经过在佛罗里达州,得克萨斯州和加利福尼亚州的一些农场的成功试验后,这种聚合物已经进入市场。这种涂料的一个特点是,它可以通过水汽(如早上的露水),也能从空气中吸收水分进入植物的茎秆和叶子。除此以外,它还可保护植物在突然寒冷时不被冻坏,以及有助于身苗移植到土壤时忍受暂时的 相似文献
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"如果我死去,请在我的坟头种上一棵树。"当消亡与绿色放在一起,悲伤似乎可以浇灌树木。他是一名世界知名的植物学家,但在自己家里却没有一株植物。这颗星球上生长的所有有根植物几乎全部印在了他的大脑里,世上可能再也没有人像他一样痴迷植物,但他还是带着这种情怀离开了我们。6月20日,国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、著名植物学家吴征镒在昆明逝世,享年97岁 相似文献
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《大科技.科学之谜》2008,(3):32
人类曾建造过各式各样的浮桥。但你可知道,有一种动物也会建造浮桥,这种动物叫海狸,当然,它们建造浮桥不可能用水泥,它们用的是木头。它们有极其锋利的牙齿。可以迅速把岸边的树木咬断,直径10厘米左右的小树,它只需要15秒钟就可咬断,然后把咬断的树木衔回它居住的水域,把自己的水域围起来,为了安全也为了把自己喜爱的浮游的食物圈起来。海狸建造的浮桥可以达到30多米长。坚固程度能够抵挡船舰的冲击,因为海狸很聪明,知道把一根根木头交错放置就像编织篱笆一样。 相似文献
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纳米颗粒材料制备科学与工程基础研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
纳米结构材料一般由纳米颗粒、纳米晶及纳米薄膜等结构组装而成,
其特异性能也取决于这些基本构成单元,因此纳米颗粒的制备在纳米技术领域占有重要地位
。基于“纳米颗粒材料制备科学与工程基础研究”国家自然科学基金重点项目所取得的重要
进展及成果,本文论述了不同结构及组成的纳米颗粒的制备方法及形态控制策略,提出了纳
米颗粒化学制备过程的工程特征及放大策略,分析了纳米颗粒材料表面处理技术及相关理论
问题,对有待开展研究的领域和方向提出了建议。 相似文献
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丘月 《大科技.科学之谜》2009,(5):39-39
电击人可以把人击倒,那么电击植物呢?下面的实验可以告诉我们结果。美国亚利桑那州立大学的研究者把豌豆的根置于较低电流的环境中,结果豌豆秧产生了比普通豌豆秧多12倍的豌豆素(一种抗真菌的化合物)!当用电击一种类似紫花苜蓿的植物细胞的培养基时,竟然使这种植物细胞中的一种化合物含量提高了168倍,另外还有54种化合物含量提高了两倍以上。 相似文献
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通过对微纳米SiC颗粒进行表面修饰处理,采用电刷镀技术制备微纳米SiC—MoS2/Ni基复合刷镀层。通过单因素试验和正交试验,分析研究微纳米SiC和MoS2的含量对镀层形貌和耐磨性能的影响。结果表明:镀液中加入经表面修饰的微纳米SiC颗粒可以提高镀层硬度;同时在干滑动磨损试验条件下,微纳米SiC—MoS2复合刷镀层具有良好的耐磨减摩性能。 相似文献
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明胶水溶液中银离子的光还原 总被引:3,自引:0,他引:3
利用紫外线辐射AgNO3明胶(CH3)2CHOH 水溶液制备了银纳米颗粒,并用吸收光谱和透射电镜跟踪研究了其形成过程.发现增大明胶和银离子浓度可以加速银颗粒的生成,其粒径随明胶浓度增大而减小,银颗粒的光还原过程属于准一级反应;明胶保护下的银纳米颗粒具有很高的稳定性.提出了AgNO3明胶(CH3)2CHOH水溶液中Ag + 的光还原及明胶对银颗粒的稳定机理 相似文献