金沙江上游苏洼龙河段早期滑坡堵江事件识别及演化研究

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作为目前最具前景的检测分析技术之一,表面增强拉曼光谱(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy,SERS)可通过其独特的指纹型振动信息来有效地识别和检测微量化合物,已在食品安全、生物医学、化学催化和环境监测等不同领域得到了广泛的应用。SERS效应的产生主要来源于电磁场增强和化学增强两种机制,前者得益于贵金属的局域表面等离子体共振(Local Surface Plasm
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金基纳米材料由于具有多种优异的理化性质,包括来自于金的良好稳定性、生物相容性;以及来自于纳米尺寸的独特的可成像,易修饰的性质,因而一直在传感、催化、医疗等诸多方向被广泛研究、开发和应用。尤其在生物相关领域,受到越来越多的关注。基于其传感的性质可对生物相关离子、因子进行检测;基于其超小尺寸和良好的生物相容性,易于被细胞内吞,进而可作为探针对细胞状态进行监测并调控;基于其易修饰,比表面积大等优点,可作
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含氟聚芳醚因其优异的热学性能、机械性能、电学性能以及光学性能等诸多优异性质,在光波导、气体分离、微电子制造以及质子交换膜等领域倍受研究者的青睐。十氟联苯(DFBP)是合成含氟聚芳醚的常用单体,DFBP中的两个对位氟原子由于相邻苯环中氟原子的强吸电子效应,在亲核取代反应过程中会优先被亲核试剂所取代,但同时其邻位和间位的F原子所连碳原子也会表现出不同程度的反应活性,这样就会导致在亲核缩聚反应过程中易发
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发光是自然界中一种奇特的现象,发光材料在人类生活中扮演至关重要的角色,并广泛地应用于照明设备、指示牌和荧光检测分析等领域。随着现代科学的飞速发展,研究人员已经在荧光材料领域取得令人瞩目的进展,让我们对荧光材料从机理到真实世界的应用有了深刻的认识。传统荧光材料在聚集态或是固态下由于分子间的π-π堆积会造成材料的荧光猝灭,这种现象就是聚集诱导猝灭(Aggregation-caused quenchin
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粘合剂是可以将同种或不同种材料粘合在一起的天然或者合成类物质,在日常生活和现代科技等领域具有广泛的应用。提高粘合剂对多种基底材料的粘合强度是粘合剂发展中首要关注的问题,除此之外,赋予粘合剂多种功能性(如可逆粘合、水下粘合等)对于扩展粘合剂的应用范围具有重要意义。然而,保持粘合剂高粘合强度的同时,赋予其可逆粘合、水下粘合等功能是一项重大挑战。首先,同时实现高强度粘合和可逆粘合需要粘合剂兼具良好流动性
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