【摘 要】
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在材料科学与高新技术的研究领域中,将杂乱无序的纳米线组装成宏观尺度有序的组装体结构是实现对一维纳米材料性能控制和提升的重要前提。因此,制备纳米线宏观组装体是解决纳米材料未来应用的一个关键科学问题。此外,与无序的结构相比,自组装产生的纳米线多级结构可能会提升原有的性能并有可能产生新功能。精确控制不同尺寸、组分纳米线的取向、位置和间距,设计宏观尺度纳米线多级组装体对于实现其在高新技术领域的广泛应用至关
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在材料科学与高新技术的研究领域中,将杂乱无序的纳米线组装成宏观尺度有序的组装体结构是实现对一维纳米材料性能控制和提升的重要前提。因此,制备纳米线宏观组装体是解决纳米材料未来应用的一个关键科学问题。此外,与无序的结构相比,自组装产生的纳米线多级结构可能会提升原有的性能并有可能产生新功能。精确控制不同尺寸、组分纳米线的取向、位置和间距,设计宏观尺度纳米线多级组装体对于实现其在高新技术领域的广泛应用至关重要。近年来,虽然纳米材料组装技术已经取得了很多的进展,但是仍需要发展有效的纳米线组装方法,构筑纳米线组
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龙胆苦苷是龙胆属植物的有效成分之一,研究表明,龙胆苦苷具有良好的保肝利胆、抗炎镇痛、健胃等作用。目前2010年版《中国药典》仅收载了由龙胆属植物单味药秦艽提取的有效部位制成的艽龙胶囊,主要用于治疗胃部疾病。龙胆属药材均与其他中药材组成复方制剂,应用于临床。龙胆苦苷单体具有良好的保肝利胆作用,单独作为制剂,在临床中尚无上市产品,仅有研究出的注射用龙胆苦苷冻干粉,也还处于临床研究阶段。龙胆苦苷由于具有
第一部分文献研究目的通过对近10年国内外文献研究,详细阐述卵巢功能减退(Diminished Ovarian Reserve,DOR)的中西医的研究进展,为制定动物实验研究方案提供理论依据。方法搜索中国知网与PUBMED近10年的国内外文献,从现代医学的角度详细阐述DOR的病名、病因、诊断治疗方法、DOR发病机制的研究进展;原始卵泡休眠与激活的调控因子及参与调控的细胞内信号通路;从中医角度详细阐述
负折射率材料在很多传统科学领域挑战着人类的常规认识。光子晶体也能实现负折射,其制造相对其他负折射材料更容易。光在光子晶体中传输时将出现异常的物理现象。人们对光在负折射光子晶体中的传输特性和负折射率光子晶体的应用做了相当多的理论和实验研究,而且有少部分光子晶体产品已经应用于生活中。但对于光在光子晶体中传输的基础理论,还有待更深入的研究,这样才能挖掘该材料更多的应用潜能,才能促进科技进步。因此,研究光
甲烷催化裂解制氢过程简单、气体产物只有氢气而没有cOx等气体,固体产物只有碳而易于分离,是一种前景广阔的制氢工艺。过渡金属和炭材料是两类常用的甲烷裂解制氢催化剂,其中活性炭因具有价格低廉、原料来源广、耐高温、抗硫及其它有毒杂质、催化过程中无金属炭化物生成等特点而备受关注。本文以获得具有高催化甲烷裂解制氢性能的炭催化剂为目标,研究煤在KOH活化制备活性炭过程中各种制备条件对活性炭结构及其催化甲烷裂解
微纳米材料的性能与其形貌和尺寸等关系密切。随着科学研究的不断发展,多种形态新颖的微纳米材料被成功制备。其中,金和银两种贵金属有很多其他材料不具备的优越性,例如表面等离子体共振特性、稳定性、导电性、导热性和生物相容性等,使其在表面增强拉曼散射(SERS)、催化、生物医用和传感等领域具有广泛应用。本文以金和银两种材料为研究对象,重点研究了微纳米材料的形貌可控制备、形成机理及应用。采用一步还原法或晶种增
针对温室效应、清洁能源、有机污染物捕获及有机烃分离等环境、能源及工业生产等问题,本工作合成了系列微孔聚酰亚胺和微孔聚席夫碱,系统研究了微孔聚合物化学结构和孔道参数变化对气体和有机烃吸附分离性能的影响,通过碳化、磺化和离子化改性手段进一步提高气体吸附量及气体吸附选择性。主要研究内容如下:采用双环[2.2.2]辛-7-烯-2,3,5,6-四羧酸二酐(BCDA)、1,2,4,5-环己烷四甲酸二酐(CHD
海水淡化是解决淡水资源短缺的有效措施之一。气体水合物技术作为一种新型的海水淡化方法,具有能耗低、设备简单、廉价易得等优点。为了进一步提高水合物法海水淡化的效率,两个关键科学问题必须解决:一是水合物生成条件苛刻导致能耗大;二是水合物形成速率低以及水合物固体吸附盐离子导致海水淡化效率低。针对上述科学问题,本文围绕多元水合物的热力学及生成动力学进行实验研究。通过水合物相平衡条件测定和生成热计算,筛选可在
象征性消费的一个重要方面是产品作为社会结构的有形市场所发挥的作用。特定产品或品牌的所有权及其特定的消费模式可能彰显出一系列因素,比如,生命周期的状态和阶段、政治或宗教归属,以及职业类别。一般来说,很多时候,消费者可能主要因为受到某种符号的激发,而购买产品,这是因为这种商品象征着某种特定社会角色或期望达到的社会地位的一种表达。然而,这些方法却备受诟病,因其“以不同的方式,决定消费者的行为”。为了弥补
人工极化的铁电晶体因其可控的光学超晶格结构广泛应用于非线性光学的研究中。人们利用周期或非周期的畴反转结构实现了对非线性谐波的增强与调控。在铁电晶体的研究中发现畴壁作为极化取向不同的畴之间的界面,表现出了与体介质不完全相同的物理性质,例如导电性的增强,介电常数的改变以及光生伏打效应的产生。在非线性过程中,畴壁对非线性极化波具有局域、增强及低维调制的作用,因此可以将其看作特殊的非线性界面。本文从畴壁上