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1.
Introduction Purpleacidphosphatases(PAPs)compriseofa familyofbinuclearmetal containinghydrolases,some membersofwhichhavebeenisolatedandcharacterized fromanimal,plantandfungalsources[1].PAPsnoton lycatalyzethehydrolysesofawiderangeofphosphate estersandanhy…  相似文献   
2.
《数字生活》2009,(10):122-135
薰衣草,这种花语为“等待爱情”的紫色小花,当她以上百亩的盛放迎来步履匆匆的游子时,即便是尘世中把自己重重包装的你,也会猝然感动。当清凉的山风吹拂而过,整片的薰衣草田宛如深紫色的波浪在风中层层叠叠地上下起伏,馨香的气息抚慰着内心最柔弱的地方。  相似文献   
3.
《光机电信息》2007,24(11):67
日本日亚(Nichia)化学已成功开发出新款高功率蓝紫色激光二极管,能够实现蓝光产品的极限速度:12倍速BD—RDL、8倍速HD DVD DL刻录及2倍速4层BD和4层HD DVD刻录。  相似文献   
4.
5.
在蓝光LED、白光LED以及蓝紫色半导体激光器等元器件中,采用的都是GaN(氮化镓)类半导体。每当有新的采用G a N类半导体的元器件投入实际应用时,都会给设备带来重大的变革。例如,蓝光L E D使得街道上大型显示屏的颜色更加绚丽多彩,现在又作为扩展液晶电视机等色彩再现范围的关键  相似文献   
6.
《新潮电子》2008,(5):184
春意盎然的勃勃生机刺激着潮流一族对新风尚的追求和向往,走出平庸,找寻与自己Style相符合的物件成为时下年轻达人最热衷的事情。优派(ViewSomc)最近推出的VX2262wm“水晶鞋”系列液晶显示器正是如此一款站在潮流尖端的产品。它拥有婀娜多姿的靓丽身姿,其外壳采用黑色钢琴烤漆工艺,优雅大气,放在房间的任何角落都相得益彰。窄边框设计让22英寸的显示屏幕显得更加宽广,而嵌于边框的紫色边线犹如一条紫色丝带喷射出高贵典雅的奢华味道。  相似文献   
7.
琥乙红霉素与紫色素的荷移反应及其测定   总被引:6,自引:0,他引:6  
建立了一种快速测定琥乙红霉素的荷移分光光度法。琥乙红霉素与紫色素在乙醇-水介质中发生电荷转移反应,荷移络合物在546 nm波长处有最大吸收,表观摩尔吸光系数为9.18×103L.mol-1.cm-1,络合物的组成为1∶1,稳定常数为1.9×105。药物质量浓度在0~90 mg.L-1范围内服从比耳定律,相关系数为0.999 7,当琥乙红霉素质量浓度为40 mg.L-1时,6次测定结果的相对标准偏差为1.24%。测定了琥乙红霉素片剂中有效成分的含量,并与药典方法进行比较,结果基本吻合。  相似文献   
8.
使用X射线衍射仪(XRD)、紫外-可见吸收光谱仪(UV-VIS)与拉曼光谱仪,对进行氧化气氛热处理前后的紫色翡翠样品进行光谱测试。XRD分析结果显示,紫色翡翠样品中95%以上是硬玉成分。热处理前后的紫外-可见吸收光谱对比结果显示,样品热处理后的光谱和热处理前相比,437nm处尖峰以及580nm处吸收包基本消失;而拉曼光谱图对比结果显示,热处理后黄褐色部位拉曼峰值基线整体呈上升趋势。分析结果表明,紫色翡翠样品主要致色离子为Fe2+,在经过热处理后,Fe2+氧化成为Fe3+,生成Fe2O3,从而致使热处理后的紫色翡翠样品呈现出黄褐色。  相似文献   
9.
《集成电路应用》2004,(12):51-51
日本电气(NEC)日前CEATEC JAPAN 2004展会上宣布,该公司最新开发成功的一款蓝紫色激光器可将连续振荡时的最大输出功率提高到300mW,适合于蓝光光盘(Blue-ray Disk)和HDDVD等新一代光盘,有利于提高这些光盘的记录速度。  相似文献   
10.
紫色光合细菌Rhodopseudomonas (Rps.) palustris的外周捕光天线LH2含有多种类胡萝卜素分子(Car), 研究多种共存的Car的生理学功能具有重要意义. 文中采用纳秒时间分辨吸收光谱手段分别在生理学温度(室温)和低温(77 K)下研究了Car三重激发态(3Car*)的动力学行为. 在用纳秒光脉冲选择性地激发Car后记录到其宽带、非对称的三重态吸收(Tn←T1)光谱, 这一光谱特征是由含不同C = C共轭双键数目(N)的Car所致. 不同Car对Tn←T1吸收谱的贡献在室温下严重交叠, 在低温下却可以清晰辨别. 在室温下Tn←T1吸收峰的短波侧随探测光延时的增加而变窄, 历经约1 μs达到光谱平衡, 但在低温下同样的光谱动力学却并不显著. 上述光谱动力学变化被解释为不同Car间的激发态平衡过程. 对室温下的时间分辨光谱的全局分析(Global Analysis)分离出峰值波长在545和565 nm的两个主要光谱组分, 分别被指认为N = 11和13的Car的Tn←T1吸收光谱. 短波长组分的寿命为0.72 μs(空气饱和样品)和1.36 μs(生物除氧样品), 而对应的长波长组分的寿命为2.12和3.75 μs. 这种N小的Car寿命短的反常行为表明不同共轭链长度的Car间可能存在着三重激发态能量传递, 由此推测Rps. palustris的LH2中单个α, β-亚基内存在两种不同共轭长度的Car.  相似文献   
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