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71.
血红蛋白在纳米金修饰电极上的电化学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
氧化还原蛋白在电极上的直接电化学研究不但能获得有关蛋白质和酶的热力学和动力学性质等重要信息,为开发新型生物传感器和生物反应器提供理论指导,而且对了解它们在生命体内的电子转移机理和生理作用机制具有重要意义。血红蛋白(Hb)是以血红素为辅基的蛋白质,在生物体中的主要  相似文献   
72.
张敏  史真  白银娟  高勇 《分析测试学报》2006,25(5):56-58,62
电喷雾质谱(ESIMS)是一种极弱的离子化过程,它不仅能在不断裂共价键情况下使分子离子化,而且可以在离子化过程保持分子间的弱相互作用(非共价键作用),因此ESIMS在超分子领域已有不少报道[1-3]。分子手性识别对分析科学家、生物医药科学家而言是一项既具挑战性又十分重要的问题,  相似文献   
73.
二氧化碳共聚SalenMX催化剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
74.
 我国《义务教育法》中明确提出普通教育中对受教育者进行素质教育,这就要求教师自身素质不断提高,下面就这个问题谈谈教师课堂教学艺术的形成与发展。  相似文献   
75.
火焰原子吸收光谱法测定固体废弃物磷石膏中微量铜和铅   总被引:2,自引:0,他引:2  
张敏 《光谱实验室》1997,14(6):44-46
利用浓硝酸和浓盐酸消解磷石膏固体样品,选择了这两种酸的最佳用最,建立一种磷石膏样品处理方法。研究了应用火焰原子吸收光谱法直接吸取含盐量高的样品溶液,测定其中CU和pb的可行性。一份样品进行7次测定,结果表明,CU和Pb的RSD分别为2.6%和2.0%,加标回收率分别为92.88%一105.04%和91.20%-103.60%。  相似文献   
76.
采用聚乙二醇(PEG)对聚丁二酸丁二醇酯(PBS)进行醚化改性,得到醚化PBS(PEG/PBS),PEG/PBS与羧甲基纤维素(CMC)共混制备了在水相均匀分散的新型(PEG/PBS)-CMC液体复合材料.结合分子模拟技术对PEG/PBS与CMC复合材料的相互作用机理进行了研究.结果表明,PEG/PBS具有预期的化学结构和优异的水润湿性;含醚链段PEG的引入有效提高了PBS分子链的极性和柔顺性,PEG/PBS与CMC之间存在氢键作用、范德华力作用、疏水作用和吸附作用.红外光谱(FTIR)中官能团(如—OH,—OCO—,—COOH,—C—O—C—等)的吸收峰频率发生偏移;光电子能谱(XPS)中C和O元素的结合能分布转移,表明PBS及PEG/PBS与CMC的官能团之间发生了相互作用;偏光显微镜(POM)和X射线衍射(XRD)结果表明,复合材料之间的相互作用为非共价键的结合;扫描电子显微镜(SEM)结果表明醚化改性后(PEG/PBS)-CMC复合材料间的相互作用增强,表面结合更紧密,相容性得到提高.  相似文献   
77.
将可拓评价方法用于无菌医疗器具生产环境安全评价与预测研究,建立了无菌医疗器具生产环境安全可拓物元评价模型.利用关联函数动态赋权法,改进了待评物元所属安全等级特征值的计算方法,使得判别更加准确.同时也对各单项指标进行了评价与预测,可为企业决策者提供更加有效的科学依据.  相似文献   
78.
生物瓣膜应力的数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用有限元方法分析了瓣架的材料特性、瓣叶的材料特性和瓣叶的钙化等因素对瓣叶的应力分布的影响。分析结果表明:采用全弹性材料的瓣架将改善瓣叶的应力分布,最大应力区域将远离接缝部位;将生物瓣瓣叶材料简化为拟线弹性材料时,对瓣叶最大主应力等值线的分布影响不大,计算结果在一定范围内存在差异;当瓣叶出现钙化时,钙化点及其周围产生应力集中,促进钙化的进一步加剧。  相似文献   
79.
本文所提算法适用于二维和三维多介质流体力学两步欧拉数值方法中输运计算的混合网格(包括自由面网格)界面处理。在一个混合网格中,界面被近似地看作直线(二维)或平面(三维)。整个方法分为三步:(1)第一步,用混合网格周围的八个网格的介质面积份额(二维)或二十六个网格的介质体积份额(三维)确定界面的法线方向;第二步,用混合网格的本身的介质面积份额(二维)或体积份额(三维)确定界面的方程(位置);第三步,用此直线方程求出通过网格边界的流以及下一时刻网格的面积份额(二维)或体积份额(三维)。最后给出了用此方法所做的一些数值计算及与SLIC算法的比较。  相似文献   
80.
彩虹是人们时常看到的一种自然界的光现象。每当五彩缤纷的彩虹当空挂时, 人们都会情不自禁地争相观赏这种大自然美景。在古代, 彩虹的美丽和神奇无法理解, 因此被赋予一些神秘的色彩。古人认为, 彩虹是寂寞的嫦娥在云端歌舞挥起的彩绸, 亦或是女娲在炼五色石补天时发出的彩光。在西方, 希腊神话中, 彩虹是沟通天上与人间的使者;印度神话中, 彩虹是雷电神的弓, 等等。时至今日, 彩虹不再神秘, 但依然很多人会问:彩虹是怎么形成的?  相似文献   
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