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α-AL2O3具有良好的耐热性、耐腐蚀性和耐磨性等特点,可作为集成电路的基板、高硬材料、耐磨材料、耐火材料等。微波热解工艺是近年来发展起来的一种新型材料制备工艺方法。采用一种新型热解技术---微波热解法制备α-AL2O3粉末
1-十四烯供应高纯度1-十四烯上海信帆生物科技有限公司系华东地区化学试剂的专业和集成供应商主要从事化学试剂的研发、生产、销售并从事部分化工原料、 原料药及食品添加剂等业务。经过多年的发展公司已成为一个具有多种化学试剂产品研发和生产经营能力的专业化学试剂供应商。1-十四烯厂家高纯度1-十四烯1-十四烯CAS1-十四烯高纯度价格 此1-十四烯产品,为我司的优势产品,无论是国内现货还是进口产品,因为销售量巨大外加上是一级代理商,品质和价格都具有相当的竞争力
王中仁1,2,陈丹1,周峻1,汤谷平1 1浙江大学化学生物和药物研究所,浙江 杭州 310028;2浙江大学材料与化学工程学院,浙江 杭州 310013 目的:以阿司匹林为配体的聚乙烯亚胺-β-环糊精(PEI-β-CyD)生物复合材料观察其理化特性和转基因功能.方法:通过NN'-羰基二咪唑(11'-carbonyldiimidazoleCDI)将阿司匹林偶联到PEI-β-CyD载体材料上制成PEI-β-CyD-ASP复合材料.用1H-NMR、FT-IR、UV和XRD对合成的载体材料进行了化学表征用凝胶电泳阻滞实验观察PEI-β-CyD-ASP浓缩质粒DNA的能力用MTT法在A293、B16、Hela细胞上对载体的细胞毒性进行评价以及体外转染实验.结果:成功合成了以阿司匹林为配体的聚乙烯亚胺-β-环糊精复合材料在N/P为4∶1时其能有效浓缩质粒DNA;而且其在A293、B16、Hela细胞上的毒性较低在B16肿瘤细胞上表现出较高的转染效率.结论:以阿司匹林为配体的聚乙烯亚胺-β-环糊精复合材料是低毒、选择性高的非病毒基因载体.
巴斯德仪器(苏州)有限公司是全球先进的工业分析设备制造商OLYMPUS(奥林巴斯)在中国地区的授权一级代理商。 巴斯德作为全球知名分析仪器制造商的战略合作伙伴,构建了强大的技术服务团队、完善的销售网络、广泛的市场覆盖面。分别在北京、上海、广东、浙江、山东、西南、华中、华北、西北等地设有办事处,旨在为大学、科研院所、航天、航空、船舶、兵器、核工业、电子、机械、冶金、电力、石化、地质、环保等行业数以万计的中国用户提供高品质的OLYMPUS(奥林巴斯)XRF/XRD产品和专业的技术服务
图1 为聚乙二醇二丙烯酸酯基凝胶电解质薄膜的紫外-可见光透过率曲线 ,从图 1 中可以看出 ,随着波长 λ(400 ~ 700 nm)的不断增加 ,凝胶电解质的光透过率先降低后升高 。同时在 700nm 处凝胶电解质薄膜的透光率也较高 ,表明样品在可见光区的透光性较好 。 三氟甲烷磺酸锂的 XRD 图谱如图 2 所示 .从图 2 可以看到 ,在 2θ = 31 .8°处出现明显的结晶衍射峰 .由此可知 ,如果 三氟甲烷磺酸锂在电解质体系中发生结晶 ,则会在 31 .8°处出现其特征衍射峰 .图 3 为聚乙二醇二丙烯酸酯基凝胶电解质的XRD 图谱 ,从图 3 可以看出 ,在 31 .8°附近没有出现明显的晶体衍射峰 ,表明在凝胶电解质体系中 ,增塑剂兼溶剂 PC 对 三氟甲烷磺酸锂的溶解性较好
在人类发展中,材料的重要性毋庸置疑,它是制造一切的物质基础,历来是人类发展的标志。材料的进步促进了社会发展,先进材料和制造工艺关乎国民生活质量、国家安全,能否研发先进材料是判断国家综合实力的重要依据,是一切高技术的基础。2017年全球粗钢总产量达16.9亿吨,同比增长5.3%
X射线衍射法(X-ray diffraction(XRD))是通过样品的衍射图谱,获得样品的成分、内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有X射线衍射分析相同数量级,不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关。因此,该方法主要用于金属材料的定性和定量分析以及测定单晶取向和多晶的结构
Abstract 考察了溶胶-凝胶法制备TiO2/SiO2复合薄膜过程中,正硅酸乙酯(TEOS)的水解时间与膜的超亲水性的关系,通过XRD分析了SiO2添加量对TiO2锐钛矿晶型的影响,并研究复合薄膜的表面处理对其亲水性的影响。实验发现,当无因次反应时间为0.4时,复合薄膜的亲水性最好;SiO2的引入能够抑制金红石晶型的生长,**含量在10~20%。 中科院过程所图书馆 中科院机构知识库网格 综合资源集成登记系统 跨库检索 联合目录 中国科学文献服务系统 问图书馆员 科技新闻聚合服务 中科维智caswiz
以电石渣的氯化铵浸取液——氯化钙-氨水体系为研究对象以中试装置为研究平台分别探讨了单纯二氧化碳碳化过程和碳酸氢铵+二氧化碳复合碳化过程的反应机理。单纯二氧化碳碳化过程时间长、速度慢、粒子粗、团聚严重其根源是氯化钙-氨水 以磷尾矿经硝酸复合溶剂酸解、除铁铝净化、钙镁分离得到的钙源为原料采用碳化法制备碳酸钙。主要探讨了制备纳米级碳酸钙过程中碳酸铵溶液浓度、碳化温度、碳酸铵加入量对产物纯度及钙回收率的影响通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(S 通过球磨得到了纳米级CaCO3研究了它去除水溶液中Pb^2+的吸附机制
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