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1.
<正>高灵敏度微加速度传感器是惯性导航系统的核心器件,用于战略导弹及潜艇的无源惯性导航以保证其制导和定位精度,也可以为固体地球演化、海洋气候变化和地球物理勘探等国家重大基础研究提供重要的数据支撑。但是,传统的微加速度传感器受制于其检测原理与现有加工技术的限制而不能实现很高的灵敏度。因此,发现新的敏感机理成为了大幅提高微加速度传感器灵敏度水平的一个重要途径。模态局部化是诺贝尔奖获得者P. W. Anderson提出的安德森局部化在结构动力学中的一  相似文献   
2.
粗颗粒工业金刚石的合成与普通工业金刚石相比,需要较长的生长时间,而且其合成条件相对于普通工业金刚石单晶更为苛刻。文章总结了在具有高精密化控制系统的国产SPD6×1670T型六面顶压机上进行的优质粗颗粒金刚石单晶的合成研究。在粉末触媒合成金刚石工艺的基础上,提高了压力和温度控制系统的精密化程度,引入了旁热式组装,改良了合成工艺,通过精密地控制金刚石的成核量与生长速度,以及采用最佳粒度的触媒,在高温高压条件下(~5.4GPa,~1360℃)成功合成出尺寸达到1.0mm的(18目)粗颗粒金刚石单晶,并分析了晶体的形貌和表面特征。  相似文献   
3.
实验在国产六面顶压机上利用高温高压方法,在铁基粉末触媒中添加硼粉,合成出了细颗粒金刚石单晶,找到了合成含硼细颗粒金刚石单晶的最佳添加比例。实验结果表明:随着硼添加量的增加,晶体的颜色逐渐加深,合成细颗粒金刚石单晶的最低压力点呈动态变化趋势。在铁基粉末触媒中添加硼粉,合成的金刚石单晶容易出现包裹体,且颗粒细化后依旧没有大的改善,原因与硼的电子结构有关。  相似文献   
4.
应用扫描电子显微镜观察植物亚显微结构方法的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文针对植物组织细胞的特性及物质组成,讨论了运用扫描电子显微镜样品制备技术—O D-O法及离子蚀刻法制备植物样品的程序及观察结果。  相似文献   
5.
微波炉及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
6.
近年来电子显微学工作者研制出许多揭示生物细胞内部结构的扫描电镜制样方法,其中最受欢迎的方法之一是O-D-O法(Tanaka 1981)。为了充分暴露细胞的膜性结构,使其在扫描电镜下具有立体化和高分辨效果,经冷冻断裂后的样品碎片要在0.1%锇酸(浸软溶液)中浸软72hr(20℃环境中),对细胞基质进行较长时间的提取。这样制备一次样品需一周左右的时间。由于制样周期长,对温度要求严格,在某种程度上限制了这种方法的推广使用。微波炉问世以后,国外科学工作者把它应用于很多试验方面并取得了可喜的进展,特别是在微波辐射免疫组织化学、免疫细胞化学技术及微波辐射电镜制样技术方面可供我们借鉴。国内这一方面的工作也已开始,但应用微波辐射浸软制备高分辨植物扫描电镜样品的技术尚未见报道。作者根据植物细胞的特点,  相似文献   
7.
EffectofCeCl_3onthePhotosyntheticCharacteristicsofSpirulinaPlatensis¥ChuZhong-Xi;MuMeng-Hua;ZhangHe-Min;GaoDe-Lu;WuZhao-Ming(?..  相似文献   
8.
植物细胞分离的扫描电镜制样技术   总被引:2,自引:1,他引:1  
植物细胞分离制样技术,原是应用于光学显微镜的细胞学的研究,我们将该技术中的固定、氧化、水解和分离程序与扫描电镜植物组织块常规制样方法中的脱水、临界点干燥程序相结合,形成了一种扫描电镜植物细胞分离制样方法,该方法的应用不仅使分离细胞的研究由光镜扩展至扫描电镜而且与扫描电镜植物组织块的常规方法等在细胞形态学研究方面可从互为对照和补充。  相似文献   
9.
田菁(Sesbania canabina)为豆科田菁属(Sesbania Scop)植物。对于石油工业及轻工业用途甚广的田菁胶(半乳甘露聚糖类型的植物胶),就是从田菁种子中提取的。豆科植物种子通常有革质的种皮和大而肥厚的子叶,一般无胚乳。而田菁种子不但有胚乳且很发达。田菁种子是由种皮、胚乳、子叶等组成(图2)。种皮似革质,约占种子重量的20%,是由柱状的栅栏细胞形成的表皮层和由近园形厚壁细胞形成的表皮下层组成(图3、4)。成熟的田菁种子种皮上有一层蜡质,种皮的栅栏细胞壁加厚形成了坚固致密的保护层。如果种子过分成熟,种皮细胞干缩则会增加种子的硬实率,甚至种子会失去透水性从而影  相似文献   
10.
优质粗颗粒金刚石单晶(尺寸达0.8mm)在制备金刚石工具方面具有重要的应用,其合成条件相对于普通工业金刚石单晶更为苛刻.文章介绍了在具有高精密化控制系统的国产SPD 6×1670T型六面顶压机上进行优质粗颗粒金刚石单晶的合成研究.通过采用先进的旁热式组装和粉末触媒技术,并优化了合成工艺,在高温高压条件下(5.4GPa,1300℃~1435℃)成功合成出尺寸为0.8mm(20目)三种不同晶形的粗颗粒金刚石单晶.  相似文献   
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