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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
微球的种类很多。当你看到这些微球时,恐怕不会把它们叫作球,只会把它们称为小颗粒。但它们却是货真价实的球体,因为太小了,直径只有1/20毫米左右,所以看起来就像是一粒粒灰尘。 最先问世的塑料微球 把塑料微球放在显微镜下观察,就会发现它们是一个个空心的球体,是塑料“气球”,也就是一个个被塑料薄膜裹着的气包。塑料微球的最大特点是“轻”1立方米的塑料微球还不到10公斤。它就是靠这轻飘飘的特点,为人类立下了汗马功劳。你见过运输石油的罐车吗?尽管看起来  相似文献   

2.
大家都知道现在世界上最大的动物是海洋里的蓝鲸,那么最小的动物是什么呢?是黄蚂蚁还是黑跳蚤?都不是,它是一种我们用肉眼看不见,只能借助于实体显微镜才能看到的小动物,科学家称它们为微体动物。微体动物一般都小于1毫米,用眼睛看,它们就像一粒小砂子或一粒小灰尘,但若用实体显微镜一看,它们可美了,比海边的贝壳还要美。它们不但美,而且还很多,很容易找到。如果你有机会去海边,在水里随便抓一把细泥沙,回家把它晾干,然后撒在黑色的玻璃板上,在100~200倍的显微镜下观察,就会发现许许多多你从来也没看过的,明亮透澈如宝石  相似文献   

3.
本研究的目的是对比油酸乙酯和正庚烷两种体系的固化液对相分离法所制备的醋酸奥曲肽微球体外性质的影响.固定相分离阶段处方工艺,改变2种固化液体系中乙醇含量,以形貌、粒径、载药量、溶剂残留及体外累计释放为指标,对比2种体系形成的微球体外性质差别.结果表明,增加乙醇的用量,微球载药量、药物突释量降低,且能够减少二氯甲烷在微球内的残留量.在乙醇加入量相同的情况下,油酸乙酯体系形成的微球体外释放快于正庚烷体系形成的微球.2种不同固化液的对比研究为更好地理解相分离法微球形成过程提供了一种新的思路.  相似文献   

4.
<正>你站在地面上扔一个球,由于受到地球引力作用,球飞一段距离就落回地面,飞行路线是弧线。如果你扔的力气小,球飞行速度小,会在近处落下来;如果你扔的力气再大一点,球飞行速度会更大,会飞到更远的地方才落地。如果有一位超级大力士能把球以7.9千米/秒的速度扔出,那么球的飞行路线会正好与地面平行。这时,奇迹就发生了,球不落下来,而是围绕地球转,并一直这样运行,就像地球的一颗小卫星。  相似文献   

5.
蜈蚣的毒出自牙齿:蜈蚣众多的腿看起来令人毛骨悚然。很多蜈蚣身体的前部和后部看起来没有太大的区别。但是,如果你错拿了它们的尾部,它们会蜷缩起来咬你一口。这种百足之虫主要以小虫为食,却以猎食蟾蜍和老鼠著称。  相似文献   

6.
石油醚发泡剂是一种常用的塑料助剂,把它制成微胶囊形式不仅可解决它在生产、运输、贮存过程中易挥发损失,污染大气环境,存在火灾隐患的问题,而且可用于生产有特殊性能的低密度微泡泡沫塑料.研究中发现用两种不同化学工艺合成的高分子材料做壁材可制得石油醚微胶囊并取得较满意效果,用脲醛树酯和丙烯腈-偏二氯乙烯共聚物为壁材制成的微胶囊都有良好的气密性和发泡性,它们在制备过程中又有各自的特点.  相似文献   

7.
科学搜搜     
相机球,让你的照片一点都不能少 想照一张特别的照片?360。全景相机球来帮你。这个像皮球一样的照相机装了36个手机摄像头,这些摄像头被泡沫材料紧紧包裹起来。只要你把相机球抛向空中,它就会在最高点,把你的上下左右全部照进去。这么一来,你周围的美景就通通躲不掉啦。  相似文献   

8.
这是科学史上最著名的问题之一——宇宙是什么形状的?自托勒密以来,很多物理学家都把宇宙想象成一个球体,但这也许不是正确的答案。科学家们已经提出了许多其他的宇宙模型,它们都有着一些共同之处:都可以比喻成生活中流行的零食。所以,现在请你打开一包你最喜欢的零食,然后加入我们这食物理论物理之旅。  相似文献   

9.
以氯化亚铜、氧化铟、盐酸、硫脲和乙二醇为原料采用溶剂热法制备纳米片和纳米颗粒自组装CuInS2微米球,用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)对产物进行表征.XRD结果表明所制备的产物均为黄铜矿结构CuInS2,且结晶度良好.SEM结果显示得到两种外形不同的直径约为2~5.5μm的球体结构,一种是表面很光滑的微球体,另一种是由纳米片自组装的微球体.光伏性能测试结果显示,在入射光强Is为2.733w·cm-2CuInS2微球的短路电流Isc=19.907mA,开路电压为185mV,填充因子为0.273,光电转化效率为0.11%.  相似文献   

10.
李忠东 《科技潮》2011,(7):66-67
令人厌恶的"怪物"据统计,世界上每年产生的塑料垃圾多达2.6亿吨。它们散布在地球各处,但被雨水冲刷或大风吹走之后,会最终悄无声息地流进海洋。如此多的垃圾之所以会在海洋中聚集,在于被环流环绕在中央。就像你顺时针转动  相似文献   

11.
满良 《少儿科技》2008,(Z1):67-67
提起苍蝇,大家一定都会觉得它们非常讨厌。一到夏天,这些苍蝇就会整天在我们周围飞来飞去。当它们停在我们身上或食物上时,还会把细菌传给我们,很多疾病就是由苍蝇带来的细菌引起的。但你有没有想过,在将来,这些苍蝇也许会改过自  相似文献   

12.
黄磷生产中水的平衡分析研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
查明了黄磷生产中各工序的水消耗,最主要的消耗损失是蒸发损失,占损失总量的74%,尤其是冲渣过程,损失达总量的51%,炉渣带水损失也占11%。生产每吨黄磷,需耗17.5t新鲜水、397.2t循环水(其中261.1t冲渣用水,136.1t洗涤用水)。本研究结果,不仅对实际生产控制有指导意义,还为在黄磷生产和设计中确定进一步节约用水和合理用水的途径和措施提供了技术依据。  相似文献   

13.
<正>一个玩具有多少零件?汽车的内部结构是什么样的……世界上有许多好玩的东西,你想不想去它们的内部一探究竟?可是,千万别把这些东西切两半,因为一不小心你就会搞错它们的真实身份!注意:下面被切开的物品中,有三组名片出了错,请你把它们找出来吧!  相似文献   

14.
阿维菌素缓释微球的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
以生物可降解材料聚乳酸(PLA)为载体,通过溶剂蒸发法制备了一种具有缓释性能的阿维菌素微球,研究了PLA的粘度及配比对微球制备以及释放度的影响.实验结果表明:随着PLA用量的减少,微球的粒径逐渐减小,释放速度逐渐加大;随着PLA粘度的增大,载药微球的表皮粗糙度加大,空隙也逐渐增大,释放加快.利用扫描电镜观察载药微球外观为单分散球体,表面粗糙,粒径为10~100 μm.用高效液相色谱法测定了微球内的药物含量并计算其包封率,利用差示扫描量热分析证明药物被微球有效包裹.  相似文献   

15.
采用复乳法制备载牛血清白蛋白的聚乳酸聚乙醇酸(PLGA)微球,研究初乳搅拌速率(5 000、10 000和15 000 r/min)对微球性质的影响。以包封率、载药量、粒径等为指标,评价其理化性质;扫描电镜观察微球内外形态,并通过图像分析软件计算其结构参数;激光共聚焦显微镜观察蛋白在微球表面及骨架内的分布情况;荧光摄取实验考察孔洞与微球表面连通情况;并考察微球体外释药行为及降解过程中微球的内外形态变化。随着搅拌速率的增加,微球表面及内部孔洞增加,内部孔洞孔径减小,微球释药及降解速率减慢,但对微球粒径及截面孔隙率无显著影响。10 000 r/min组,微球包封率有最大值,1 d的突释率最低,且有最低的表面孔洞连通率;5 000 r/min和15 000 r/min组,微球突释率较高。不同初乳搅拌速率所得微球的内外形态在载蛋白的PLGA微球的释放中发挥重要作用。  相似文献   

16.
为资本的通道中,乍一看起来投资中介似乎是一个可有可无的角色。在获取风险投资的环节,你可以选择把商业计划书直接递交给投资家,他们将会在许多计划书中百里挑一。但投资家无法给予创业者更切实的指导。如果你认为你需要更多的帮助,你也许应该找一个投资中介。谁是投资中介目前的投资中介以风险投资中介为主。一位风险投资家把投资中介比作是”陪练”,风险投资家对企业的指导只能在”教练”一级,而更深刻细致的工作需要  相似文献   

17.
见过做陶器的人都知道,一团泥巴在匠人的手中会被塑造成各种形状,经过烧烤,就可以供人们观赏或使用了.泥巴之所以能被揉捏成各种形状,是因为它有塑性,就像塑料一样.但假如你不小心把烧结好的陶瓷器皿摔在地上,会发生什么情况呢?无疑,它会被摔得粉身碎骨,因为这时的它已丧失了塑性,变成了脆性物质.  相似文献   

18.
曹建平 《科学世界》2004,(10):92-93
许多习以为常的实验看起来很“正常”.但如果仔细分析,还是会发现很多漏洞。如果有兴趣的话.可以自己重复别人的实验。看看能发现什么问题。教科书中也有些不严谨的科学实验,你能改进它们吗?  相似文献   

19.
离子识别铸型高分子微球的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了苯乙烯(St),丙烯酸丁酯(BA),甲基丙烯酸(MAA)与二乙烯苯(DVB)铸型高分子微球的合成,讨论了微球的结构与吸附性能,分析了这种微球对铸型金属离子产生选择性吸附,即铸型效应的来源。  相似文献   

20.
1.别抱小狗啊,它会把你的鼻子舔平的。2.别跑到大街上去,汽车会撞着你,把你轧得像煎饼,就连你的新鞋子也会被轧扁。3.玩过沙子后,千万要记得洗手啊。在你的指甲里藏了好多小蛋,它们会通过你的嘴溜进你的肚子里孵化到了晚上,小虫子就会从你的肚脐里爬出来。  相似文献   

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