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1.
再生丝素固体的微细结构   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了蚕丝丝素水溶液经不同方式干燥后,所得到的再生丝素固体的微细结构,以及存放过程中丝素的结构变化,指出经30℃热风干燥或经高于-20℃冷冻干燥后,所得到的丝素固体的结构是无定形和Silk I共存,在室内温度湿度环境中存放后,部分无定形结构转化为Silk I;蚕丝丝素水溶液经-80--20℃冷冻干燥后,所得到的丝素膜的结构主要是无定形,含少量Silk II,存放过程中部分无定形结构转化为SilkI;室温放所自然形成的丝素凝胶中,丝素的结构是无定形和Silk Ⅱ共存;丝素水溶液表面膜中甘氨酸和丙氨酸的含量较高,表面膜的结构主要是Silk I和Tilk Ⅱ结晶度高。  相似文献   
2.
哲学是时代精神的精华,是整体创新的灵魂。繁荣哲学社会科学,实施马克思主义研究和建设工程向我们提出了新的要求。历史发展到了今天,当创新已成为我们能否赢得发展的关键性环节的时候,重温和挖掘邓小平哲学思想的深刻内涵和丰富底蕴,是很有必要和大有裨益的。  相似文献   
3.
教育为树人之本,家庭伦理道德教育乃教育之源.家庭伦理道德教育对学生影响至关重要.重视家庭伦理道德教育是完善学生个性,保健身心,使人享有快乐人生的需要.自古以来,家庭伦理道德教育就占有举足轻重的地位.而今天,由于教育环境不断发生变化,家庭道德教育的地位更加突出,家庭伦理道德教育在人才培养中更加引起人们的重视.但是,由于传统观念的影响和人们对家庭伦理道德教育还缺乏全面、正确的理解,导致在家庭伦理道德教育行为中还存在许多急需解决的问题.  相似文献   
4.
一、数字MMDS的特点及其应用 MMDS是一种无线通信技术的缩写,它的英文全名为Multichannel Microwave Distribution System,中文含义叫多路微波分配系统。80年代初使用于美国,90年代初传人中国。当时MMDS是以传送模拟电视节目为目的,随着科学技术的不断发展,MMDS技术正面临模拟单向系统,向数字双向的转变。我们这里讨论的就是采用MMDS通信技术传送DVB—C标准的数字电视节目。若采用MPEG-2数字压缩技术进行信源编码,用64QAM调制技术进行信道传输,  相似文献   
5.
作者在扫描电子显微镜样品室中拉伸角蛋白纤维,观察纤维形变和断裂的过程并摄取其照片。采用低加速电压观察和适当的样品准备技术,避免了纤维在拉伸过程中出现荷电现象。该现象是非导电材料作动态观察的主要困难。从所观察到的纤维形变和断裂形态和高聚物断裂理论讨论了角蛋白纤维的形变和断裂机理。结论如下:角蛋白纤维伸长和断裂过程中出现银纹样形态,但其断裂为脆性方式;该类纤维的拉伸断裂起始于角质细胞的内、外角质层;角质与角质和角质与皮质细胞间的物质是角蛋白纤维的力学薄弱区。  相似文献   
6.
苹果叶片不定芽的高频诱导及植株再生的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
体外建立并扩繁了苹果品种“乔纳金”、“新世界”、“王林”,“北斗”的无性系,在MS附加BA0.5 ̄2.0mg/L、IBA0.1 ̄0.5mg/L的培养基中,2个月内芽的数量可增至5倍,在MS培养基附加BA5.0mg/L IAA0.2mg/L的下,4个品种的叶片再生率可达90%以上,其中以“乔纳金”最高,可达100%,当TDZ为3mg/L,IAA0.2为0.5mg/L时,其再生频率明显高于BA。  相似文献   
7.
串联盘管道连续输送机中直线段力学分析   总被引:8,自引:2,他引:8  
串联盘式管道连续输送机主要运输散状物料。这些散状物料可以被看成散粒体,利用散粒体的力学性质,我们主要对串联盘式管道连续输送机中间承载段的散状货载在动态条件下的力学进行分析,推倒出了计算应力数学模型,并得到了牵引力的计算方法,随着物料高度的增加,物料作用在容器底部的应力呈指数规律快速增加,因此利用圆柱形容器运输散状物料时,应把物料分成合适的段运输。  相似文献   
8.
对2,3-二氰基-2,3-二苯基丁二酸二乙酯碳-碳键均裂引发苯乙烯的悬浮聚合反应进行了研究.结果表明,羟乙基纤维素是比较好的悬浮剂,有利于聚合体的形成,虽然悬浮聚合反应因分散体系各种因素的影响比较复杂,但反应条件对聚合体分子量的影响与本体聚合机理基本一致  相似文献   
9.
数字矿山的概念、框架、内涵及应用示范   总被引:15,自引:0,他引:15  
数字矿山是当今矿山科学技术、信息科学、人工智能、计算科学、计算机和3S技术的高度综合,它将深刻改变未来矿山系统的生产活动和人们的生活方式。本文分析了数字矿山的概念和特征,构建了数字矿山的理论体系框架和有关模型,并开展了相应的应用示范研究。  相似文献   
10.
以纯毛织物作为亲水性织物的代表、以纯涤纶织物作为疏水性织物的代表,利用织物动态热湿舒适性能测试仪,采用定量汗液蒸发的方法,研究了两类织物的动态热湿舒适性能,并对两者的差异进行了理论分析。研究表明:在动态条件下由于皮肤要经历干燥—出汗—蒸发—干燥、织物要经历干燥—吸湿—放湿—干燥的过程,此时,亲水性的吸湿性好的织物对汗液的蒸发起了阻碍作用,因此动态条件下使用疏水性的织物比使用亲水性的织物更趋合理。  相似文献   
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