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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
纳米技术“扮靓”北京奥运   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米是一个计量单位,1纳米等于10-9米(即1米的十亿分之一),有个形象的比喻,一纳米的物体放到乒乓球上,就像一个乒乓球放在地球上一般。任何材料被粉碎到如此微小时便具有了神奇功效,产生了大批性能特异、意想不到的新材料。有专家曾预言:“正如20世纪70年代的微电子技术引发了信息革命一样,纳米科学技术将成为新世纪信息时代的核心……”这注定它要在北京2008“科技奥运”中占据重要地位。从现在纳米技术的发展现状和应用看,该项技术在奥运工程中的应用主要集中在跑道、建材和空气净化三个方面。在“纳米”上奔跑奥运的口号是“更快、更高、…  相似文献   

2.
本文介绍了一种基于扫描探针显微镜技术的成像定位及扫描的方法,采用轻敲模式对具有纳米尺度量级的V型纳米金刚石刀刃表面形貌进行了测量,由于具有纳米量级的尺度,V型纳米金刚石刀刃样品无法在视野中成清晰的像,该方法采用了模糊定位的方法,克服了刀刃位置不易确定,测量不稳定的技术难点,能够得到质量较高的纳米金刚石刀刃的表面形貌,为具有纳米尺度量级的尖锐样品的检测提供了方法.  相似文献   

3.
引入微波有机合成技术对纳米SiO2进行表面改性,考察了偶联剂、微波功率和辐照时间、浓硫酸用量等对纳米SiO2表面处理的影响,并通过红外光谱和热失重测试考察了粉体表面化学结构及改性情况.实验得出的纳米SiO2表面处理的最佳工艺条件为:偶联剂的用量为6%(质量百分含量),微波功率为320W,硫酸用量为1.25%(质量百分含量),微波辐射反应时间为15min.  相似文献   

4.
自由基系指外层轨道含有未配对电子的原子、原子团或特殊状态的分子。自从半个多世纪以前michaelis提出自由基特征的学说以来,随着分子生物学和自由基研究技术的迅速发展,自由基生物学已  相似文献   

5.
主要以专利数据为分析样本,研究有关微纳米氧化锆的制备方法的国内外专利申请整体情况、主要技术分支的专利申请情况、主要申请人专利申请分析等问题。研究表明:微纳米氧化锆的制备起步于20世纪80年代,在1999-2006年经历了迅速发展的过程,技术已趋于成熟。中国在该方面的申请数量。。领先于其他国家,但是其在产品研发及新产品保护方面力度不足。  相似文献   

6.
什么是自由基在我们这个由原子组成的世界中,有一个特别的法则,就是:只要有两个以上的原子组合在一起,它的外围电子就一定要配对,如果不配对,它们就要去寻找另一个电子,使自己变成稳定的元素。当一个稳定的原子的原有结构被外力打破,而导致这个原子缺少了一个电子时,自由基就产生了。科学家们把这种有着不成对的电子的原子或分子叫做自由基。目前,三种已知的自由基分别是超氧化物、氢氧及过氧化物。自由基是人体生命活动中多种生化反应产生的正常中间代谢产物,是机体有效的防御系统,对维持机体正常的代谢有一定的促进作用。但如果体内自由基…  相似文献   

7.
<正>随着科学技术的迅猛发展,体育科技在体育中开始扮演越来越重要的角色,在体育的某些领域里,高科技的应用甚至可以直接左右运动员的成绩。如,纳米聚氨酯塑胶是在最新纳米材料技术发展的基础上,开发生产的体育场地和公共设施用新型聚氨酯弹性体材料。  相似文献   

8.
纳米是长度单位,即1微米(μm):1000纳米(nm)。世界上材料分成两大类(一)结构材料,如黄沙、石子等;(二)功能材料,如磁性材料、超导材料等。但一些结构材料当它的颗粒大小达到纳米级后就会变成功能材料,该材料的声、光、电、热、磁等物理和化学性能就会发生极为奇异的变化,如纳米铜不导电了:纳米塑料会导电了;纳米陶瓷器不会被敲碎了等,犹如创造了一个奇妙的物质世界。因此纳米技术成为二十一世纪举世瞩目的高科技之一,倍受世界各国各个领域所关注。近年来,纳米技术被应  相似文献   

9.
辛友 《收藏界》2011,(7):113-114
让"眼学"鉴定更加准确现代科学技术的发展,为文物收藏品鉴定提供了越来越多的检测工具和仪器,特别是电子技术的日益普及和飞速发展,产生了原子吸收光谱仪(AAS)、电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)、能量色散型X—射线萤  相似文献   

10.
QDs技术是近年来国际生物可视化微分析方法为代表的可视化分析微技术的发展和延伸,它在生物标记、活细胞和体内成像、药物研究、生物芯片的荧光标记与筛选研究等方面具有独特优势.QDs是一种无伤害、微量、可视化、可用于生物体活体动态分析与检测和新药筛选的纳米级荧光标记材料和技术,在运动人体科学基础科学研究、运动损伤的无创伤诊断与预防和基因兴奋剂的检测、中医药消除运动性疲劳手段、方法和药物的现代化筛选研究等领域具有广阔的应用前景.  相似文献   

11.
论急性运动对自由基代谢的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
自由基(FR)又称游离基,是指外层轨道上含有一个或一个以上未配对的电子、原子、离子或基团,即有奇数电子的分子、原子、离子或基团[1]。1956年Harman首次提出自由基  相似文献   

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21世纪是生物和医学突飞猛进的时代,纳米生物结构和纳米生物过程则是相当普遍和广阔的领域,也是取得突破性进展的学科。医学健康和体育运动都包含在这些领域之中。一名运动员最终能成为奥动会冠军,依赖于先天遗传到后天环境,从主观努力到客观条件,从科学理论指导到训练实施等内外环境多种复杂因素的相互与制约,这就赋予对运动医学的研究以十分艰巨的使用。随着近代生物医学理论与技术的发展,目前运动医学的研究从大体研究逐步深入到了组织细胞、亚细胞以及分子水平的微观研究。对于运动员的选材、运动损伤和运动性疾病、运动性疲劳、运动营养、运动的能量代谢机制、运动疲劳机制和运动对  相似文献   

13.
采用硅烷偶联剂KH570对纳米氧化锌进行表面改性,通过红外光谱分析(FT-IR)和热重分析(TGA)对改性纳米氧化锌进行了结构表征。结果表明,KH-570分子已成功包覆于纳米氧化锌粒子表面。  相似文献   

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纳米时代竞技体育面临的机遇和挑战   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米技术是一门多学科交叉、综合的前沿领域。伴随纳米时代的来临,纳米技术对人类的生产生活将产生深远的影响。纳米材料、纳米电子、纳米生物医学、纳米泵等运用于竞技领域为竞技体育的跨越式发展提供了机遇。同时,纳米时代竞技体育也面临影响运动员身心健康、体育异化发展的严峻挑战。有关部门应从战略高度重视纳米技术在竞技领域的开发与研究工作,抓住机遇,迎接挑战,促进竞技体育快速、健康发展。  相似文献   

15.
纳米纤维素主要来自于植物,作为一种新型的生物材料,由于其特殊的尺寸结构、力学性能和光学性能,在诸多领域得到广泛应用,受到科研工作者的青睐,成为未来纤维素研究的热点。本文简要综述了纳米纤维素的制备方法,讨论了各种制备方法的优点和缺点,指出了纳米纤维素的主要研究基础和制备方法,以及未来发展方向。  相似文献   

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运动场地     
G818.1科学技术与体育的完美结合【刊,中,I〕/宋彦霞//田径一2004,(4)一59一60(LF)科学//技术//体育//纳米塑胶跑道运动场地~~  相似文献   

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添加剂能改善纳米碳酸钙的均匀度,但只有添加剂B能同时能降低其粒度。有机添加剂A对纳米碳酸钙产品均匀度和粒度都有一定的影响,但不能使粒度和均匀度同时达到最佳值。无机添加剂C用量适当时也能提高产品的均匀度,但对产品的粒度影响不大。无机添加剂B对纳米碳酸钙产品的均匀度和粒度都有很显著的影响。  相似文献   

18.
鉴于PET结晶速度太慢,在加工过程中会浪费大量能源,本项目通过无机纳米粒子(SiO2)的表面改性,合成PEG和PET两嵌段齐聚物有机包覆的纳米二氧化硅蒙皮粒子(LMPET-PEG-SiO2),通过FT-IR,1H-NMR等的表征,证实PET-PEG-SiO2已经成功合成,并通过DSC测试,对纳米二氧化硅蒙皮粒子对PET树脂的成核效应进行了研究,发现纳米二氧化硅蒙皮粒子使PET的结晶速度较大提高。此研究对获得良好的复合材料加工成型性能有着积极意义。  相似文献   

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华朝熙 《钓鱼》2012,(12):22-23
多日未逛淘宝网,眼前竟然满屏的纳米浮漂,可说铺天盖地。更有广告语:纳米材质(抑或纳米涂装),缩目杀手! 是啊,调目缩目,已是钓鱼人共同困惑而又无奈的一块心病,即使是大师高手,也无一例外。你想想,“钓鱼钓的是灵钝!”这是行家们的精典语录。那清早开竿前认真调好的调目,钓着钓着发现调目变了,  相似文献   

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骨骼肌钝挫伤是影响运动员运动能力及运动寿命的一种常见疾病.在骨骼肌损伤修复过程中,碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)骨骼肌肌原细胞有增殖作用,可以加快损伤肌肉修复.通过免疫化学偶联技术,制备重组bFGF包裹的磁性纳米粒,采用重物下落装置建立急性骨骼肌钝挫伤模型,在外加磁场的牵引下靶向聚焦至损伤部位.在损伤后第2、10、17、24和30天分别取样,测定和计算肌肉收缩力和应力松弛,并利用实时荧光定量PCR法测定大鼠腓肠肌MHC-Ⅱb mRNA的表达.结果发现,检测大鼠腓肠肌在受到钝挫伤后的第17天及第24天收缩力,磁纳米化bFGF组较bFGF组有显著性提高:在损伤后第2天,磁纳米化的bFGF即能使应力松弛恢复接近正常肌肉水平;与注射bFGF组相比,bFGF包裹磁性纳米粒对损伤肌肉收缩力的提高更明显.损伤后第2-10天,磁纳米化bFGF组与其余各组之间的MHC-Ⅱb mRNA表达差异有统计学意义.因此,磁纳米化的bFGF能明显改善大鼠急性骨骼肌钝挫伤后的收缩应力和恢复应力衰减,增强损伤肌肉 MHC-Ⅱb mRNA的表达,更好地促进损伤肌肉修复.  相似文献   

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