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相似文献
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1.
质粒DNA的提纯是现代分子遗传学和基因工程的重要技术,本实验对质粒DNA的提取和纯化方法进行了比较研究.并通过改进,建立了简便、快速提取和纯化质粒DNA的方法.利用此法所提质粒DNA收率大,纯度高,能适于细菌转化、细胞转染及酶切分析等进一步实验研究.  相似文献   

2.
提升教育服务于经济高质量发展和产业升级的能力,既是教育内涵式发展的重要内容和根本要求,也是提升教育治理能力现代化的主要路径。通过分析高端人才在中国制造业向全球价值链中高端攀升的贡献及实现路径发现:高等教育通过培育高质量人才,显著促进了中国制造业全球价值链的升级;高等教育显著促进了中低技术、高技术行业以及资本、技术密集型行业价值链攀升,同时理工科领域以及经管法领域的高等教育人才在价值链攀升中贡献较为突出;高等教育可以通过促进技术进步这一路径对价值链向中高端攀升产生正面影响。本研究证实了高等教育对中国产业全球价值链升级的贡献,对未来优化高等教育层级、类型和专业结构,完善人才培养规格,具有一定的决策参考价值。  相似文献   

3.
蛋白质分离纯化技术是生化及分子生物学实验技术的重要组成部分,在本科实验教学中占有重要地位。为了探索合适的实验方法和实验条件,优化本科实验教学中的溶菌酶分离纯化实验,以获得更好的纯化结果和教学效果,该文使用离子交换层析、硫铵沉淀、分子筛层析等方法成功地从蛋清中纯化出高纯度的溶菌酶,用SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳方法鉴定了样品纯度,并用溶壁微球菌做为底物测定了纯化酶的活力及比活力。结果显示,使用改进后的方法能够得到较高纯度和比活力的溶菌酶,整个实验重复性好、易于操作,适合作为本科教学实验项目。  相似文献   

4.
NAK80材料曲面高速铣削表面质量实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过实验,研究了模具制造业中常用的NAK80材料的表面粗糙度形成及曲面高速加工工艺参数的选择策略,分析了NAK80材料在高速铣削加工中以铣代磨的切削机理。结果表明,NAK80材料适合高速加工,在未来将成为高级橡塑模具的主要应用材料。  相似文献   

5.
钨钢(TS)的摩擦学性能的提高对于增强钨基机械零部件在工业应用中的可靠性至关重要。为了改善零部件的使用寿命和使用精度,探索有效的减摩抗磨措施成为关键。然而目前在钨钢制造工艺和配套固体润滑剂选择等方面都存在不足。因此,对于不同工况条件下如何通过固体润滑剂改善钨钢表面摩擦性能的研究有待进一步加强。固体润滑剂和表面织构的组合作为改善金属基自润滑材料摩擦学性能的有效方式,对于TS自润滑材料发展的技术需求及其面临的问题给出了解决方案。  相似文献   

6.
5种哺乳动物组织DNA提取比较研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘娟 《德州学院学报》2007,23(4):52-53,80
以大仓鼠、家兔、刺猬等动物新鲜冷冻样品为实验材料,比较了从不同动物的5种样品组织中提取的全基因组DNA.结果表明:从以上三种动物不同样品组织中均能提取到比较纯净完整的基因组DNA,而且从动物肝脏中提取的全基因组DNA纯度和浓度都优于其它材料,能够更好的适用于继后的分子生物学试验研究.  相似文献   

7.
采用锢-铌材料组件对超小型泵浦固体连续激光器的功率稳定性进行改良.通过采取平衡散热技术设计和铟-铌材料组件进行二次处理等方法试制样品并进行测试,分析试制前后铟材料的微观组织变化.结果表明,铟材料出现塑性变形,改良了激光器的局部热应力.铟-铌材料结构组件可有效提升超小型泵浦固体连续激光器输出激光功率稳定性,提高成品率.  相似文献   

8.
预应力CFRP加固法较非预应力CFRP加固法更能发挥CFRP高强的材料性能,具有更加广阔的应用前景。本文就预应力CFRP加固法的材料特点、预应力施加工艺、应用进展以及国内外的研究现状作了总结,并展望了此方法的未来研究方向。  相似文献   

9.
装备制造业是一个国家制造业的脊梁,是科技创新和工业经济发展的主抓手。近年来,河南装备制造业具有一定的比较优势和发展基底,但仍然面临着广而不强、核心技术薄弱、数智化程度不足、质量品牌塑造不强、产业集中度不高、产品同质化等难点和发展瓶颈。应围绕软环境建设、创新招商引资、巩固人才支撑、提升工业设计等方面多措并举,推进河南装备制造业实现高端化、智能化、绿色化发展,进一步提升区域竞争力。  相似文献   

10.
高端硅钢是高磁感取向硅钢和高磁感无取向硅钢的总称,具有高磁感、低铁损的特点,是支撑国家能源发展战略与国家机电产业发展的重要功能材料。长期以来,世界高端硅钢的市场基本被日本、韩国垄断,并对我国实行高价、限量供应,同时对制造技术进行严格封锁。  相似文献   

11.
高速切削技术的发展及展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
作为先进制造技术 高速切削技术是机械制造业发展的必然趋势,其将大幅度地提高加工效率和加工质量,高速切削技术不仅涉及高到速切削加工工艺及高速切削机理,而且包括高速切削所用的刀具、机床等诸多因素,本着重介绍了高速切削各相关技术的研究动态,并对高速切削技术的应用前景进行了展望。  相似文献   

12.
在本实验中设计、合成了一种新型的电子传输材料9,10-双[4-(2-苯基-1H-苯并咪唑-1-吡咯烷基)蒽](1973),考察了温度、投料比、纯化等因素,并对其光电性能进行了评测.结果表明,材料1973制备工艺简单、纯度高、收率高、光电性能优良,具有重要的应用价值.  相似文献   

13.
施红 《科教导刊》2020,(2):69-70
在科学技术快速发展的时代背景下,对新技术材料提出了更高的要求,智能制造和材料的发展是相辅相成的,一方面材料科学的发展为制造科学带来了新的内容,另一方面制造业的装备和技术也为新材料的推广奠定了坚实的基础。而在这样的背景下,院校对于复合型人才的培养就显得至关重要,源于在未来的发展过程中,制造业和相关产业链的变革必然是学科交叉的协同创新,对人才培养方案也会提出更高的要求,对职业教育的人才培养必须从技术技能型向知识技能型进行转变,在文章的阐述中,主要围绕职业教育中复合型人才培养的教学改革进行分析和研究,旨在促进学生的专业综合能力得到快速的提升和发展。  相似文献   

14.
我国研制的C919客机属于"中短程双发窄体民用运输机"。C919中先进材料的应用是一大亮点。高端飞机制造业的新时代已经到来,航空制造产业将得到快速发展,标志我国航空事业进入一个崭新的新时代。  相似文献   

15.
绝缘体上的锗硅(SiGe.On.Insulator,SGOI)材料不仅是高迁移率新型沟道材料应变硅的良好衬底,其本身也是一种极具潜力的高迁移率衬底材料.Ge浓缩是获得高Ge组分、高质量SGOI的最优制备方法之一,传统Ge浓缩工艺在实验中得到改进,在高纯N2气氛中,进行了1000oC的后退火以改善所得SGOI中Ge元素的分布.实验制备了三种后退火条件下的Ge浓缩样品以作对比,并在三种样品上分别外延了20nm厚的顶层Si以进一步确定所得SGOI材料性能.实验结果发现。三种样品表面平整度并无太大差别,而使用了改进后退火工艺的样品具有最好的Ge组分均匀性和最低的缺陷密度.同时,改进后退火工艺的样品上外延所得顶层硅具有最大的应变值,而Si/SiGe界面处Ge的组分是顶层硅应变度的决定性因素之一.  相似文献   

16.
共沉淀法制备磁性液体的粒度和纯度控制   总被引:7,自引:0,他引:7  
提出化学共沉淀法制备Fe3O4磁性液体的工艺流程包括溶液配制、化学反应和包覆分散三个阶段,其技术关键是控制Fe3O4磁性微粒的纯度、粒度和分散性。从理论和实验的角度,详细分析了在各阶段各种工艺参数对磁性颗粒纯度控制和粒度控制的影响原理、影响程度和影响规律。说明各阶段不同工艺参数的合理匹配,是能够成功地制备出品质优良的磁性液体的关键。  相似文献   

17.
干切削刀具技术的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
作为一种绿色制造技术,干切削是机械制造业可持续发展的必然趋势之一,它是实现经济效益和生态效益的完美结合。而干切削刀具技术是实现干切削的关键技术之一,在结合国内外研究进展的基础上,阐述和分析了该技术的研究和应用情况。  相似文献   

18.
纳米氧化物陶瓷的制备技术一直是纳米陶瓷领域的重要研究课题.溶胶-凝胶法是制备纳米粉体的先进工艺,它具有工艺简单,设备成本低,反应过程可控,制备的粉体纯度高、均匀性好等一系列优点.本文综述了利用溶胶凝胶法制备TiO2、Fe2O3、SnO2、SiO2、Al2O3、ZrO2纳米陶瓷粉体的方法,并对溶胶-凝胶法制备这些纳米氧化物的优缺点进行了分析.最后,总结了目前溶胶-凝胶法制备纳米氧化物陶瓷粉体存在的问题,并对其未来研究方向进行了展望.  相似文献   

19.
制造业是青岛工业的重中之重,在青岛工业体系和经济体系中的地位非常突出。但青岛制造业存在产业层次较低、自主创新能力较低、产业集中度较低等问题,迫切需要转型升级。转型升级要坚持高端化发展方向,促进高端制造业发展,促进高端制造业聚集,形成高端制造业聚集区。  相似文献   

20.
以海洋光学实验设备(光纤光谱仪、光源等)为测量系统搭建荧光材料特性测试平台,针对荧光的相关光学特性进行研究。制备了桔红、天蓝、黄色、金黄、紫色、橙色6种液体和绿色、蓝绿、桔红、黄色、桃红、桔黄6种粉末荧光材料,检测了液体样品、固体样品的荧光光谱。通过Spectra Suite软件分析研究荧光材料在不同环境条件下的结果与精度。实验结果表明液体荧光试剂的接收强度总是高于粉末荧光试剂的接受强度。  相似文献   

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