基于纳米压印的栅控纳米流体器件制作及应用

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近年来,以微纳结构为核心组件的微纳流控芯片因其微型化、原位驱动等优点在生物、化学和医疗等领域有着广泛的应用。固体纳米通道壁面材料和溶液接触产生表面电荷,进而形成双电层。由于纳米尺度下德拜长度和通道尺度相近,会产生独特的离子传输现象。普通的固态纳米通道产生的双电层由表面性质所决定,器件一经制成就难于改变。通过在器件上制作栅电极并施加电压的方式可以影响纳米通道内部电荷排布,影响器件的电渗流调控性能,进行场效应调控。首先介绍了微纳流控器件中的基于浓度驱动的和基于电化学的纳米器件的应用方向,基于平面阵列的纳
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目的:感染是引起烧伤死亡的首要原因,肺炎克雷伯菌是近年来引起烧伤感染的主要细菌之一,且耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌(CRKP)的流行为传统抗生素疗效带来了严峻挑战。内溶素是一种由噬菌体编码的细胞壁水解酶,为治疗抗生素耐药的细菌感染提供了潜在解决方案。本研究利用前期以一株肺炎克雷伯菌Kp3为宿主分离得到的一株裂解性噬菌体Kpssk3,表达纯化肺炎克雷伯菌噬菌体内溶素PlyKp3,并验证其抗菌活性,旨在为
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Suzuki反应是卤代芳烃与芳基硼酸之间的碳碳偶联反应,影响Suzuki反应的主要因素是催化剂。催化Suzuki反应的催化剂分为两类:一类是均相催化剂,均相催化剂具有高活性和高选择性,但存在产物和催化剂难分离、配体污染产物和环境等缺点。另一类是非均相催化剂,非均相催化剂具有耐高温、易分离回收等优点,因此是目前Suzuki反应研究的热点。非均相催化剂的活性相一般为贵金属(多为Pd),载体包括二氧化硅
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轴承作为机械行业中最常使用的零部件之一,它的精度及性能是一切机械系统性能保障的基础。在轴承生产中,轴承装配合套是一项对成品轴承回转精度及装配精度具有巨大影响的重要工序。但在目前的轴承装配工序中,主要以径向游隙和合套率为目标进行装配,一定程度忽视了轴承的回转精度,且人工参与较多,自动化生产难以实现。为了解决上述问题,本文以深沟球轴承为例,在轴承自动化生产的背景下,提出了一种新的轴承元件选配方法,以轴
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轴类零件在机械领域中拥有广泛的应用,其快速建模对于提升轴的设计效率具有重要意义。不同于传统轴类零件快速建模方法基于形状特征或3D图形单元、从无到有式的拼装过程,本文基于特征建模与参数化设计技术对轴类模型的重用方法进行研究,实现基于已有模型重用的轴类零件快速建模。在充分利用现有模型资源的同时,提高轴类零件设计效率。论文的主要工作包括:在当前基于特征建模的参数化CAD环境中,以3D图形单元为基础对已有
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反光膜具备良好的逆反射性能,可以将入射到其内部的光线顺着逆向平行的方向射回,本身具备非常好的能见度。由于这种材料在设计上具有使用方便、节能环保、可靠耐用、造价低廉等特性,目前被普遍应用到交通、服饰、广告等各个行业的领域。制造出高等级反光薄膜对于材料、模具及其工艺都有着非常高的技术要求,其中包括母模内部微棱镜结构的表面粗糙度及其角度的精度,二者对反光膜反光性能有着直接的影响。随着市场对高等级反光膜的
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改革开放以来,我国得益于经济全球化的发展和全球价值链的形成,经济实力得到了显著增强,在传统的三架马车中,出口和投资是我国经济快速发展的重要引擎,然而近些年以来,逆全球化思潮甚嚣尘上,阻碍了经济全球化的进一步发展和各国之间的交流互动,也对我国的进出口贸易和国内外投资产生了不利影响,越来越多的国家选择减少与别国的贸易往来,但即使处在这样的环境下,我国仍坚持扩大开放,坚持推动形成全面开放新格局,以更高水