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81.
聚吡咯葡萄糖氧化酶电极的生物电化学响应 总被引:2,自引:0,他引:2
采用分步骤合过程,制备了以聚吡咯膜为载体的葡萄糖氧化酶电极,探讨了其生物电化学响应特性,计算了酶催化反应的有关动力学参数。与溶解态酶相比,该电极表现出良好的生物电化学特征,而且酶蛋白对溶液温度的稳定性有显著提高。 相似文献
82.
83.
采用稀土气相扩渗法制备了La改性的BaTiO3基PTC陶瓷,并对其室温电阻率的变化及温-阻效应进行了研究.结果表明,BaTiO3基PTC陶瓷经La气相扩渗后,室温电阻率从2.7×109Ω.m下降到220Ω.m,在25-500℃范围内,电阻率随温度升高单调递减,从220Ω.m降至5.8Ω.m,产生了明显的NTCR效应.结合XRD,SEM,EDAX以及介电性能测试结果分析了La气相扩渗BaTiO3基PTC陶瓷NTCR效应的形成机理,建立了NTCR效应的物理结构模型. 相似文献
84.
通过高温固气反应对α-Keggin结构的K4SiW12O40,K6[SiFe(OH2)W11O39],K7[SiFe3(OH2)3W9O37]和K10[SiMg3(OH2)3W9O37]进行了氯化钕扩渗研究.经X射线能谱(EDS)和X射线光电子能谱(XPS)分析表明氯化钕可渗入到化合物的体相中.X射线粉末衍射(XRD)谱图表明,扩渗后原母体化合物的笼型结构被破坏,WO6八面体重新键合形成四方结构的钾钨青铜化合物K0.57WO3,晶胞参数a=b=1.2302nm,c=0.38355nm. 相似文献
85.
86.
超临界水气化有机物制氢研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对一些有机物的超临界水气化(SCWG)制氢过程,分别概述了模型有机物如葡萄糖、甲醇、纤维素、木质素和真实生物质及有机废物/水的影响因素、中间产物及反应路径;分析了均相催化剂如碱、碱金属盐和非均相催化剂如ZrO2、活性碳、贵金属、过渡金属的催化气化效率及催化机理,并指出非均相催化SCWG过程是SCWG技术的重要发展方向;对SCWG制氢过程热力学进行初步的讨论;简要介绍了目前世界上的3套SCWG制氢中试装置的运行情况,提出SCWG过程工业化应用的难点及未来技术的发展方向。 相似文献
87.
淋巴系统是人体内重要的防御功能系统,具有三大免疫功能,首先是能够抵御细菌病毒,使人体免于疾病的攻击;其次是由淋巴细胞加以辅助,清除由新陈代谢而出的产物;最后是由淋巴细胞来修补受损的器官与组织,使其恢复正常的生理功能。淋巴系统没有像血液循环系统中心脏一样的动力泵,淋巴液的驱动主要靠淋巴管的自主收缩来完成(肺淋巴系统是靠肺泡的运动)。淋巴管的自主收缩循环是由淋巴肌细胞内钙离子增加产生收缩,收缩驱动流体产生剪切力,剪切力使淋巴内皮细胞产生一氧化氮合酶(eNOS),一氧化氮合酶使一氧化氮增加,一氧化氮的增加降低钙离子使淋巴管松弛,淋巴管松弛后流体剪切率下降,eNOS下降,一氧化氮下降,钙离子增加,淋巴肌细胞收缩,开始新的周期。可见一氧化氮的浓度及其分布对淋巴管的收缩起关键作用。显然出口压力会影响淋巴管内流体的剪切率,进而影响一氧化氮的浓度和淋巴管的收缩。为了研究淋巴管出口压力对淋巴管收缩的影响,建立了一个晶格玻尔兹曼模型,模拟嵌入多孔组织的初始淋巴管和有两对瓣膜的集合淋巴管,该模型可以重现一氧化氮、钙的相互影响以及淋巴管的自主收缩,并研究不同出口压力下一氧化氮的分布及其平均值. 相似文献
88.
89.
90.
在片上光互连系统中,电光调制器起到将电信号调制为光信号的作用,是光互联系统中的核心部件之一。调制器的3 dB带宽决定着载波所能携带的最大信息量,是衡量调制器性能的核心参数。利用石墨烯和高Q环形谐振腔设计成具有CMOS结构的新型调制器,其集成了石墨烯的宽带吸收、载流子迁移率高等材料优势和高Q值环形光学谐振腔的光程放大的结构优势,通过理论计算,其3 dB调制带宽可以达到100 GHz。同时,基于微环谐振腔的石墨烯电光调制器结构可以方便的与光互联系统中的波分复用器相集成,从而提升片上光互联系统的集成度和降低技术复杂性。 相似文献