黄瓜单性结果形态及生理机制的研究

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竹纤维/环氧复合材料具有轻质高强,耐疲劳性好和缓冲性能好等优点,且其具有低成本、低能耗,绿色环保等优良特性。但在树脂传递模塑成型工艺(Resin TransferMolding,RTM)领域,受到植物纤维本身缺陷和RTM工艺特点的制约,存在性能不稳定,注胶过程难以控制、树脂与纤维浸渍效果不理想导致的界面性能较差等缺点。本研究以竹纤维(BF)作为增强体,以环氧树脂(EP)作为基体树脂,通过RTM工艺
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日益严重的环境污染与资源紧缺促进了半导体光催化剂的研究发展,在半导体光催化的研究中有3个方向,一是选择催化剂的体系;二是催化剂的掺杂、修饰或负载;三是合成工艺与制备方法的研究。笔者选取了近年来备受关注的二氧化铈光催化剂,还用木粉为原料制备出的碳量子点对氧化铈进行了修饰,采用了木材模板法的遗态转化工艺制备仿生木材结构的氧化铈。本研究将木粉基碳量子点与木材遗态结构氧化铈制备成新型催化剂,分别研究了碳量
传统三维多孔炭材料的制备多以煤为原料,灰分含量一般较高,限制介孔的形成。而生物质基三维多孔炭材料所用原料多为农林业废弃物,由于其来源广泛,价格低廉,产量丰富,成为当前研究热点。蒲草属于多年生草本植物,种植面积广泛,生长迅速。蒲草叶作为蒲草的主要部分其横切面为半圆形,细胞问隙大,呈蜂窝状。由此可见,它的特殊内部结构有利于三维多孔炭材料孔结构的形成。虽然国内外学者对生物质基三维多孔炭材料的研究不断深入
原花青素是植物中最重要的次生代谢产物之一,有着丰富的可再生原料来源,是可以发展成多种功能性化学品的有前景的植物产物原料。但是由于原花青素的聚合度高,分子量大等缺点,使得其在应用领域上受到很大限制。本文以Pd/C-SO3H,Pd/SO42-/ZrO2为催化剂,对原花青素进行催化氢解,以解聚产物的平均聚合度和解聚产率作为评价催化解聚效果的指标,并将解聚产物与高分子材料复合制备成新型热致型导电形状记忆材
室温磷光(RTP)材料可以在外源激发光照射下储存部分能量,关闭外源激发光后,能以可见光的形式释放出来,使其在高级防伪、生物成像、化学传感等领域具有潜在的发展前景。但传统的RTP材料主要集中于重金属有机材料或纯有机材料。碳量子点(CQDs)作为新型荧光纳米材料,具有优异的光学性能、生物相容性、低毒性、抗光漂白性等特点。本文以制备基于碳量子点(CQDs)的室温磷光材料为主旨,研究其发光性质及相关领域的
木材在使用过程中由于木材易受紫外线、水分、生物等多方面的影响,会使木材表面发生不可逆的物理和化学反应。其中紫外线照射到木材表面会使其发生变色,甚至是裂纹,极大程度的影响了木材的性能和使用年限。随着对速生木表面的研究不断细化,对功能化木质基材料的性能研究逐渐增多,其中为了增强木质基材料的适用范围,增加户外使用的频率和稳定性,耐紫外老化研究成为重点研究点。近年来荧光木质基材料出现在了新型研究课题中。其
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该文用SPECT技术和计算机仿真技术,提出了一种无创的脑血流定量的方法,由Tc-ECD SPECT测得左心室和脑的时间-放射性曲线.并且对脑摄取药物的动力学三室模型的参数进行了寻优,在Nickel三室模型的工作基础上,根据示踪物在人脑内的代谢特征提出了二室模型,并对其参数进行了寻优.由于Tc-ECD的脑放射性分布与局部脑血流存在非线性关系,以小脑为参考区,α=2.6,用Lassen等人提出的校正算
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