稀土基刺激响应性荧光材料的制备及其应用

来源 :黑龙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:li438
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
目的长期低水平暴露于含有砷的饮用水中可能会导致心脏损伤。本实验通过饮用砷水的方式模拟人类环境砷暴露从而建立Wistar大鼠心脏损伤模型,同时给予葡萄籽原花青素(Grape seed proanthocyanidins,GSP)作为干预物,观察其对砷暴露大鼠心脏损伤的保护作用并探究及其可能的作用机制。方法将60只Wistar雄性大鼠随机分为6组(n=10),包括对照组(C组),亚砷酸钠染毒组(AS组
学位
目的尝试探讨在沈阳地区的急性轻型脑梗死患者行重组组织型纤溶酶原激活物(recombinant tissue plasminogen activator,rt-PA)静脉溶栓治疗的疗效及安全性,探讨iScore评分和PLAN评分对于静脉溶栓患者的90天不良预后的预测能力。方法及分组本研究回顾性分析自2018年10月至2020年12月期间于沈阳医学院附属中心医院急诊科或神经内科收治,发病时间4.5小时
学位
21世纪以来,随着科学技术的进步和社会发展,人们对化石燃料的过度使用导致化石燃料资源匮乏,并且环境污染问题越来越严重,人们对可再生能源的需求量也越来越多。由于太阳能资源丰富,用途广泛,因此,太阳能已成为代替传统化石燃料的最佳选择。但是利用太阳能进行光催化或者光热催化仍然面临着利用率低,转换效率有限等问题。在最近十几年,半导体催化剂在光催化,电催化,热催化以及光热催化等领域得到了广泛的发展。金属-有
学位
碳酸盐岩油田是全球油田最重要的组成部分,其油气储集空间主要以裂缝的形式存在。裂缝储层已经是21世界增储上产的重要领域,在国内,裂缝储层和数量更为突出。本文基于COMSOL有限元仿真软件,构建电磁远探测裂缝模型,利用其多分量电磁信号方向敏感性与探测范围远的特点,研究电磁远探测仪器对裂缝的空间位置、裂缝张开度、裂缝方位角和裂缝俯仰角以及断层的倾角、断层断距和断层厚度测井响应特性,对地层中的裂缝储层特征
学位
在过去的20多年中,锂离子电池因具有能量密度高、体积小、循环性能好、重量轻,以及环境友好性的优点而被广泛应用于便携式电子设备,如手机、平板电脑、电子书等。同时在电动汽车等大型设备上开始规模化应用。钠与锂属于同一主族,具有相似的物理化学性质,在地壳中的储量和分布也较高。这使得钠离子电池的研究越来越受到重视。负极材料作为锂/钠离子电池的重要组成部分,是影响电池性能的关键因素之一。而负极材料的研究方向主
学位
随着油井开采时间的不断延长,低产低效井的数量不断增多,严重影响了油田的开发质量和效益。深入分析低产井、合理制定开发技术,准确测量和监控低产井产液量对提高油井产能具有重要意义。由于热式质量流量计在低产井流量测量方面的优势,本文在比较了恒温差式和恒功率式流量计各自特点的基础上,主要分析恒功率式流量测量方法在低产井小流量测量中的应用。建立了恒功率式流量测量中温差与流速的数学模型。分析了影响恒功率式流量测
学位
随着国Ⅵ标准的实施,柴油机排放法规日益严苛,进一步提高柴油机的性能以及降低排放至关重要。柴油机燃油喷射系统的优劣关系到雾化质量和喷雾特性,其中喷油器喷嘴结构对喷雾的宏观和微观特性具有重要影响,改进喷嘴结构来提高雾化混合气质量是改善柴油机喷射系统最直接且最有效的方法之一。与普通喷嘴相比,交叉孔喷嘴喷雾具有贯穿距小、喷雾锥角大的特点,研究表明其在改善发动机性能和排放方面都有出色表现。全面和深入地了解交
学位
近年来,n型半导体α-Fe_2O_3作为太阳能水氧化的光阳极被广泛研究,但也存在着光生电荷分离效率较低的问题。为了解决α-Fe_2O_3光阳极存在的问题并提高其光电化学性能,本论文开展了通过形貌控制、构筑异质结,以及离子掺杂和表面改性相结合等方法提高以α-Fe_2O_3为基底的光阳极的光电性能。(1)制备Cu_2O修饰的α-Fe_2O_3/SnS_2一维/二维(1D/2D)核壳分级异质结构光阳极。
学位
随着精酿啤酒市场被越来越多的人看好,精酿啤酒销量显著增长。其中上面发酵小麦啤酒凭借其酯香浓郁的独特优势,受到越来越多消费者的喜爱,有着巨大的市场潜力。而如今市场上的小麦啤酒多为单一菌株发酵,因此本研究在小麦啤酒的基础上进行创新性研究,采用多菌株混合发酵,探究其风味特征优势。本文采用D303、D07、D09、D10和D11这5株典型的用于小麦啤酒酿造的艾尔酵母,用麦汁液体培养基模拟小麦啤酒酿造过程,酵母接种量6×106个细胞/m L,20℃下培养,每天监测单一菌株发酵情况
学位
近些年来,基于半导体的光催化被认为是一种可行的技术来获取用之不竭的太阳能。石墨相氮化碳被认为是人类合成出来最古老的聚合物之一,其共轭特征使石墨相氮化碳具有独特的电子结构,这些基本特征允许其作为新一代无金属聚合物半导体直接应用到光催化领域中。氮化碳的一些本质缺点仍然阻碍了它的实际应用,由于氮化碳的基本物理化学性质是由分子结构所决定的。因此,我们集中在分子水平上进行有效的设计,对其化学性质进行极大的优
学位