首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   8篇
  免费   2篇
  国内免费   1篇
化学   4篇
晶体学   6篇
物理学   1篇
  2015年   1篇
  2012年   1篇
  2009年   1篇
  2005年   2篇
  2004年   1篇
  2003年   3篇
  2002年   2篇
排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
顺铂是广泛应用的抗肿瘤药物,生理盐水稀释后通过静脉注射到体内.研究顺铂和血浆蛋白间的相互作用对理解其药效十分重要.本实验利用尺寸排阻色谱-电感耦合等离子体质谱(SEC/ICP-MS)联用技术研究了顺铂和牛血清白蛋白(BSA)的反应速率常数.顺铂与BSA于37℃孵育3,6,9,17和24 h后,用SEC/ICPMS分析顺铂及顺铂-BSA复合物铂,从而计算出顺铂和BSA的反应速率常数为0.077 h-1.方法对于铂的检出限为0.19 ng/g.  相似文献   
2.
电气石表面TiO2微孔空心球簇的制备及光催化活性研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
用溶胶-凝胶技术在紫铜表面制备含电气石矿物粉末的TiO2复合薄膜,研究薄膜的制备方法、显微结构及其光催化活性.用SEM技术研究电气石-TiO2复合薄膜的微观结构和电气石表面TiO2的显微结构,测量了TiO2空心球直径、TiO2空心球簇大小,同时用电子探针对电气石-TiO2复合薄膜中的TiO2空心球簇表面及球簇周围TiO2膜进行了成分分析;并用电气石/TiO2复合薄膜光催化降解甲基橙水溶液,研究电气石对TiO2薄膜光催化活性的影响.结果发现,紫铜表面上电气石微粒均匀分布在TiO2薄膜中,且在电气石微粒表面可形成TiO2微孔空心球和微孔空心半球构成的微孔空心球簇,空心球和空心半球的平均粒径为2μm;经紫外线照射180min后,与不含电气石的TiO2薄膜相比,含电气石0.5;的TiO2复合薄膜对甲基橙的光催化降解率可提高31.9;,电气石可以明显提高TiO2薄膜的光催化活性.  相似文献   
3.
极性晶体电气石颗粒的电极性观察   总被引:24,自引:2,他引:22  
利用扫描电子显微镜(SEM)、电子探针(EPA)、浮选烘干等手段研究了黑色电气石粉体的带电性质.从电气石粉体的扫描电镜照片中发现,电气石颗粒间存在吸引与排斥;在电子探针研究中,首次直接观察到了电气石颗粒的自发极化产生的电极性.电子束轰击电气石微米颗粒后的显微照片中,轰击区域呈现半明半暗形貌,这种形貌反映了电气石颗粒自发极化的存在.并讨论了电气石颗粒表面电场.  相似文献   
4.
海泡石显微结构对涂层材料隔热性能影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
将天然海泡石多孔矿物材料进行适当粒度的球磨加工,制成隔热涂料.本文从海泡石的粒径、分散程度及显微结构对涂料隔热性能影响的角度出发用SEM、TEM对海泡石显微结构进行表征.结果表明:以适当球磨工艺制备的海泡石微粉为隔热添加剂的隔热涂料,与以一般加工方法制备的海泡石矿粉为隔热添加剂的隔热涂料相比,隔热效果可提高5℃.通过SEM、TEM分析,球磨后海泡石显微结构发生了改变,由纤维的簇状结构变成由大量单个纤维组成的团聚体.经超声波分散后,海泡石纤维的团聚态被打破,涂料的隔热效果可再提高2℃.涂层隔热效果不仅仅与海泡石纤维颗粒粒径有关,还与海泡石纤维分散程度及显微结构有关.  相似文献   
5.
碱土金属氧化物掺杂氧化铈基电解质材料中的晶格缺陷   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于能量最小化算法,对碱土金属氧化物(MgO、CaO、SrO、BaO)掺杂的氧化铈基电解质缺陷进行模拟计算. 研究了掺杂离子与空位缺陷形成能和氧空位跃迁能之间的关系. 结果说明,在碱土金属氧化物掺杂氧化铈的固溶反应中,氧空位缺陷是电荷补偿缺陷的首选形式,CaO和SrO较MgO和BaO 易溶于CeO2; Ca2+掺杂离子与氧空位缺陷对[CaCe″•VO••]×的结合能最高;复合缺陷[VO•••MCe″•VO••]••在CeO2中的状态不稳定;氧空位在次近邻间的跃迁能最低,因此最容易实现跃迁.  相似文献   
6.
稀土/纳米TiO2的表面电子结构   总被引:28,自引:6,他引:28  
用浸泽法对纳米TiO2粉末进行稀土处理,制得稀土/纳米TiO2光催化功能材料。利用扫描隧道显微镜/扫描隧道谱技术研究稀土/TiO2纳米光催化材料的表面电子结构。结果表明:在纳米TiO2中加入铈元素制备的Ce/TiO2纳米粉末材料,其表面禁带内-0.8及 0.5eV附近可出现新能级,稀土能促进羟基自由基产生、提高光催化活性,可实现可见光条件下光催化净化空气。  相似文献   
7.
稀土复合磷酸盐无机抗菌材料对陶瓷活化水性能的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
将稀土复合磷酸盐无机抗菌材料添加到陶瓷釉浆中制备具有活化水功能的抗菌陶瓷制品。用核磁共振技术(NMR)以及溶解氧测试技术研究添加稀土复合磷酸盐无机抗菌材料对陶瓷活化水性能影响机制,以及活化水功能陶瓷制品对植物种子发芽性能的影响。结果表明:添加稀土复合磷酸盐无机抗菌材料制备的抗菌陶瓷制品可使自来水的^17O-NMR半峰宽由115.36Hz降低到99.15Hz;提高水中溶氧量20%;蚕豆和花生种子4天发芽率可分别提高12.5%和7.5%。稀土复合磷酸盐无机抗菌材料具有增加陶瓷制品活化自来水性能、降低水分子缔合度,促进植物种子发芽的功能。  相似文献   
8.
水垢晶体的形成及变化规律研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
加热含有0.001 mol/L的CaCl2和NaHCO3的水样,在保持蒸发与补水速度相同的条件下,利用扫描电子显微镜(SEM)研究碳钢挂片表面沉积水垢颗粒的生长过程,聚集形态和晶体结构的变化.结果表明:挂片表面首先析出无规则聚集的球状和片状颗粒;15 min后微小的球状或片状颗粒出现定向排列的趋势,形成表面十分粗糙的针棒状堆积体,其轴向生长速度达1.0~1.5 μm/min;随着蒸发时间的延长,在加热2 h时,针棒状堆积体由根部开始晶化,逐步形成棱角分明的六棱柱状晶体.晶体表面也会吸附新生球形颗粒不断的沉积,同时在挂片的表面还会形成许多直径约为2 μm,厚度约0.1 μm的六边形片状球霰石颗粒,片层颗粒无规则的相互支撑和聚集,部分颗粒以直立方式生长.6 h后已形成的六棱柱状晶体颗粒的顶部形态开始发生变异,形成顶端带有数十根针状分枝的孪生晶体.而部分球霰石颗粒的聚集体在加热3 h后逐步向斜六面体方解石转变.  相似文献   
9.
Observation of spontaneous polarization of tourmaline   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
Since Tetsujiro kubo indirectly found the spontaneous polarization of tourmaline through absorbing copper ions in copper sulfate aqueous solutions in 1980s,there is no other evidence to demonstrate the existence of the spontaneous polarization in tourmaline.It was ound that after a tourmaline particle was bombarded by electron beams,a spot appeared on the surface of the sample,and that one half of the spot was brighter than the other half under scanning electron icroscope.After touraline was treated for 2h at 1223K and then bombarded by electron beams,the bombardment spot did not appear because the crystal structure of tourmaline is destroyed.The existence of the bombardment spot accounts for the spontaneous polarization.The shape and brightness of the bombardment spot not only shows the existence of a surface electric filed induced by spontaneous polarization.but also the relation with the direction of the crystal plane of tourmaline.  相似文献   
10.
电气石微粒的自迁移研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用扫描电子显微分析手段研究电气石微粒的运动行为、影响因素,为评价电气石自发电极性提供新方法.结果表明,在SEM下用二次电子(SE)电子束轰击电气石微粒,电气石微粒产生自迁移现象,迁移距离与自发极化强度、微粒粒径、极性轴方向等因素密切相关.提出通过测量自迁移距离评价电气石电极性强弱的新方法.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号