基于石墨烯与DNA保护的银纳米簇在同一免标记模板上的计算与非计算功能

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:beiwei72
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  非传统意义的分子计算机因其潜在的应用前景受到了广泛关注。迄今,基于化学信号构建的逻辑运算体系已经实现,其中很多基于DNA的分子逻辑门已经实现了布尔函数功能。对数据处理的关键就是要将多个分子逻辑门结合来实现运算功能。但是,随着运算复杂度的增加,需要在同一平台上实现多个逻辑门同时运作就变得较为困难。
其他文献
作为潜在的单相室温多铁性材料,Aurivillius相层状钙钛矿结构氧化物受到了越来越多的关注1,2.在这种超晶格结构中,通过选择结构周期、掺杂元素和掺杂浓度可以在一定程度上实现对材料性能的控制.而由于常见的大周期结构不稳定3以及高掺杂浓度导致结构坍塌4等问题的存在,很大程度上限制了研究的进一步开展.因此探索一种高效调控元素掺杂的样品制备方法,尤其是在大周期结构材料体系中,显得格外重要.
随着信息技术的发展,研制超高存储密度,超快响应速度,较长存储时间以及可反复读写的新一代存储器件成为亟待解决的问题。对此各国科学工作者的研究工作主要围绕存储技术和存储材料两方面进行。在存储材料的研究中,存储介质是高密度存储技术中的基本问题。高密度磁记录的要求使磁单元不断小型化。然而介质尺寸小到一定尺寸时,其磁晶各向异性能不足以克服热振动,致使存储的信息随时间延长而丢失。为了保持介质的热稳定性并克服超
最近,在宇称-时间(PT)对称的光学系统中科学家们发现许多新奇的物理现象,例如损耗诱发下激光的抑制和恢复1.我们由两个谐振单元构成的PT对称美特材料出发,通过调整两个谐振单元有效的增益和损耗,使系统经历了PT相变2.在我们的微波实验中,随着对两个谐振单元的增益、损耗的细致调节,相干完美吸收的频率,先由两处逐渐合为一处,然后消失.这意味着PT对称系统经历了自发的对称破缺,发生了PT相变.
超材料作为一种人工的亚波长微结构材料,具有许多普通材料无法实现的对电磁波的调控特性.其中,双曲材料因等频线无穷大,可以支持的波矢无穷多,因此可以实现对近场的调控.当普通材料的椭圆等频线拓扑相变到双曲线时,可以观察到显著的电磁效应变化1.前人工作中的等频图相变都是随频率变化造成的色散,造成单方向上的介电常数或磁导率变成负值,从而使等频线变成双曲的数学形式.
归纳目前国内外航空煤油关于颗粒计数技术在固体颗粒污染物检测方法应用的现状,分析中外标准的优势和局限性。探讨测定方法发展中可能出现的问题,展望我国航空煤油颗粒测定技术发展方向。
非对称场流分离技术(AF4)是一种基于样品与外力场相互作用机理的分离技术[1].不同于高效液相色谱,AF4池道中没有固定相和填充材料,这决定了AF4具有广泛的检测范围(103-1018g/mol),并适用于剪切力敏感的生物样品的分离.AF4池道的独特设计使分析载液具有广泛的选择性,允许对样品进行原位分析,收集的AF4样品片段可用于其他分析手段的离线或在线分析.
微反应器因具有比表面积大、传质传热快、重现性好和反应条件容易控制等特点在纳米材料合成领域展现出广阔的应用前景。相对于传统的连续流式微反应器,液滴微反应器不仅避免了停留时间分布过宽导致的粒径分布不均一、还消除了产物对通道内壁的污染等问题,而且在液滴中还能实现快速的混合。
微流控芯片技术是在微小芯片上实现化学反应的一项科学技术,具有微型化、集成化的特点.上世纪90年代,A.Manz等人提出的小型化全分析系统(μ-TAS)开启了合成反应器的微型化之路[1,2].近几年来,微流体技术被逐渐广泛应用于一个新的研究领域——单分散性微型颗粒的制备[3,4],例如金属粒子、氧化硅、纳米沸石、量子点、金属有机骨架材料(MOFs)等微纳米材料的高效合成.
酸性有机废水的成分特点是含有大量的酸和结构复杂的有机物。此类废水的排放对周围的水质,土壤,建筑和生物造成严重的污染和破坏。[1]传统酸性有机废水的处理原则是根据其特点先进行酸碱中和,再利用萃取,浓缩等方式将有机物质除去。该方法虽然在一定的程度上取得了治理效果,但是却没有体现出“环境效益”特点。
本工作利用原位核磁共振检测技术研究固液界面反应.我们将光导入到置于磁体中的反应体系(Pd/TiO2、H2O、CH3OH),通过高分辨核磁共振谱图实时定量的观测固液界面上的反应.图1a为原位检测方法的示意图1-2.图1b为光照12h后处于低浓度下各物种的高分辨核磁共振1H谱.图1b中的卡通图为我们提出的固液界面上存在的反应路径.我们的技术突破了传统检测手段不能原位定量检测固液界面反应的局限.