深海菌SCSIO 00652全基因组分析及其抑菌物质的功能研究

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使用聚合物电解质的固态锂电池具有较高的安全性和能量密度,但其实际应用受制于聚合物电解质的室温离子电导率较低、力学性能差以及与电极接触不好。为了解决上述问题,本论文以聚氨酯-双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)电解质为研究对象,采用钛酸钠纳米棒(NTO)和微米级的玻璃纤维(GF)掺杂,并结合有机小分子丁二腈(SN)增塑,获得了具有高机械强度、高弹性、高室温离子电导率并且与电极接触紧密的聚合物复合电解
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近年来,得益于柔性可穿戴及可植入设备的飞速发展,先进柔性储能器件如锂电池的研发极为迫切。在众多性能需求中,小型化、轻量化、应变适应性与无害是可穿戴/植入式柔性锂离子电池研究的重中之重,设计新型柔性纤维状锂离子电池具有重要的研究意义。本文通过将海藻酸钠、Li2SO4、丙烯酰胺通过光引发聚合交联形成海藻酸钠/Li2SO4/聚丙烯酰胺(SA/Li2SO4/PAM)水凝胶电解质。研究各组分对该水凝胶力学性
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近年来,吉尔吉斯斯坦的汉语学习者数量迅速增加,汉语教师数量的需求不断增加。在这种情况下,吉尔吉斯国内没有适合的汉语教材,大部分都是使用从中国出版的俄语教材。教材的选择在第二语言初级教学阶段中影响深远,如果不能为学习者在这一阶段打下坚实的语言基础,会直接影响其未来对这门语言的理解与运用。而目前在第二语言教学中,尽管教材数量繁多,但质量却参差不齐,而教材质量是可以决定教学成果的重要因素。本篇文主要是对
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重金属铀酰离子(UO22+)超标对人体健康和环境具有不可逆转的危害,美国国家环境保护局(EPA)规定饮用水中铀的污染限度为30 ppb,因此快速精准检测和监测UO22+的工作及研究具有重要的现实意义。具有光物理/化学性能稳定、表面易于功能化修饰、成本低、无毒和良好的生物相容性等综合优势的碳点可提供良好的光学响应,选择性结合特定的分析物,从而形成现场和即时监测UO22+的光化学传感器。选用合适碳源前
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新型镍锌/锌-空气复合电池巧妙地结合了镍锌电池(Ni-Zn)和锌-空气电池(Zn-Air)的优点,提供高工作电压、能量密度和功率密度,被认为是一种具有实际应用前景的锌基电池。遗憾的是,此类电池的研究很少,已报道的正极材料十分有限,严重阻碍了锌复合电池的发展与应用。本文以钼酸镍(NiMoO4)为电化学活性材料,通过原位生长策略使其生长在泡沫镍(NF)上以制备一体化NiMoO4/NF正极,对其微观结构
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超疏水表面因其具有自清洁、油水分离、防冰、防雾等多种功能而受到广泛关注。然而,超疏水表面容易受到外界破坏而失去超疏水性能,这极大地限制了其在日常生活和生产中的实际应用。同时,对于自修复超疏水表面的研究存在着制备工艺复杂,成本昂贵等缺陷。本论文以具有形状记忆功能的环氧树脂为基体,二氧化硅为无机填料,采用简单喷涂的方法构筑表面粗糙结构,制备了一种可自修复的超疏水表面,利用环氧树脂的形状记忆功能,实现对
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酚醛树脂基泡沫成本低廉、原料易得,具有轻质、隔热和耐热等性能,在国民经济、航空航天等领域得到了广泛应用。但在高温烧蚀的条件下,酚醛树脂基泡沫会出现开裂、掉渣等问题,无法满足高温长时间的使用要求。因此,通过分子杂化的方法,在酚醛树脂分子结构中引入具有更高热稳定性的Zr B2结构链段,可以提高其高温结构稳定性能,进而制备出具有超高温性能的硼化锆-酚醛树脂基泡沫。本论文制备出无水酚醛预聚物作为结构基础、
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在21世纪当代艺术的发展过程中,艺术与疾病为主题的艺术创作与研究愈加激烈。与过去相比,女性健康话题已渐渐成为研究与创作主题。跨学科研究为艺术与医学发展提供了更多可能性。通过女性疾病的数据与理论研究,总结女性健康问题是社会发展中面临的重要问题之一。患者情绪的变化为艺术创作与疾病研究架起桥梁,深入研究艺术与疾病实现“美”与“丑”重构的视觉艺术是本次研究的目的。本论文通过跨学科理论分析法、案例分析法、资
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在自然界中,高效的生物马达可以在体内自发的执行各种任务。天然生物马达几乎参与细胞的分裂、生长、和迁移等全部生命周期。受此启发,近些年来人造胶体马达的设计和构筑已经成为了科学家的关注热点,并期望实现其在微纳米尺度下的精准受控运动,以满足在分子尺度中执行复杂精细任务的应用。经过科学家多年的探索,不对称胶体马达已经成为目前的研究重点,其中典型的Janus胶体马达是一种多功能的各向异性粒子,基于其不对称的
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