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391.
在导电玻璃表面电化学聚合聚吡咯,通过改变掺杂剂和膜层数得到三种聚吡咯膜,利用Hitachi-530扫描电镜观测其表面性能,在阳极电刺激下,使用光学显微镜等观察接种神经细胞的黏附数量。由此得出:聚吡咯表面性能和医学性能可以通过改变掺杂剂,膜层数来进行调整。  相似文献   
392.
目的 建立一种定量检测血清中β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)的磁微粒化学发光免疫检测方法.方法 制备活化磁性微球,并标记抗Aβ1-42抗体;制备Aβ1-42抗体-吖啶酯发光试剂,建立一步式定量检测Aβ1-42浓度的磁微粒化学发光免疫检测方法,组装成试剂盒,并评估其灵敏度、准确度、重复性、特异性、稳定性等,推测血清Aβ1-42正常参考区间.结果 该方法对血清Aβ1-42检测灵敏度评估的空白限(LoB)为0.03 pg/mL,检测限(LoD)为0.05 pg/mL,功能灵敏度(FS)为0.11 pg/mL,线性范围0.1~5 000 pg/mL,加标回收率为103.78%~106.10%;试剂盒检测的分析内精密度为1.06%~2.70%,分析间精密度为3.61%~5.21%,总不精密度为5.93%~8.60%.在试剂盒特异性方面,与血清中常见蛋白的交叉反应率低于2%;同时,样本中常见的3种干扰物在胆红素、甘油三酯、血红蛋白浓度分别低于40 U/L、2 mmol/L、3 g/L时,检测结果基本不受影响.试剂盒在37℃下可稳定保存7 d以上,说明2~8℃下产品有效期不低于12个月.且100...  相似文献   
393.
随着科技的发展,电磁辐射泄漏引起的电磁污染问题日趋严峻.电磁污染不仅会影响电子设备的功能,而且会对人体健康产生不良的影响.为解决这一问题,研发具有各种新颖结构的电磁波吸收材料具有重要的意义.分子基导电吸波材料因其独特的物理化学特性展现出良好的吸波潜能,吸引了研究者的广泛兴趣.本文综述了近年来有关分子基导电吸波材料的相关研究成果.首先,介绍了分子基导电吸波材料的吸波原理.然后,聚焦分子基导电吸波材料中的三大类材料,即导电高分子聚合物、导电共轭聚合物和导电金属-有机配合物吸波材料,讨论了其结构设计调控策略和吸波损耗机制.此外,本文还介绍了典型的制备分子基导电吸波材料的方法.最后,结合面向前沿的吸波材料的需求,指出了分子基导电吸波材料未来研究亟待解决的挑战.  相似文献   
394.
采用多元醇法制备了直径约40 nm、长径比约300的银纳米线.以聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯(polyethylene terephthalateco-1,4-cylclohexylenedimethylene terephthalate, PETG)膜为基底,采用旋涂法制备了银纳米线柔性透明导电薄膜,探究了不同辅助成膜剂对成膜性能的影响.发现以黄原胶为辅助成膜剂制备的银纳米线薄膜具有较理想的透明性和导电性;银纳米线分散液沉积密度对银纳米线薄膜的透明性和导电性有重要影响,当沉积密度为10 mg/cm2时,银纳米线薄膜的透光率和导电性能最优;弯曲测试结果表明,银纳米线薄膜具有很好的柔韧性.  相似文献   
395.
导电聚吡咯     
钱人元  李永舫 《科学》1998,50(3):18-20
  相似文献   
396.
实验中观察到水霉活细胞内微粒局域化运动区的存在,给出了微粒在区内不同位置出现几率的直方图,测量了微粒运动的步幅分布曲线,指出细胞骨架网络中除延伸的曲折纤丝外,还存在尺度为μm数量组的小区结构。  相似文献   
397.
采用量子化学EHMO/CO方法,计算了高取向反式聚乙炔本征态及SO3掺杂态的二维能带结构,根据固体能带理论,从能隙与宽带角度,讨论了聚乙炔经SO3掺杂呈现扭电性能时各向异性,研究表明:平行和垂直于分子链方向的电导率之比取决于这两个方向上能隙和带宽的大小;掺杂后σ∥/σ⊥下降,其原因是由于掺杂剂在聚乙炔链间架起了一个“浮桥”,使链间耦合作用增强的结果;理论计算与实验结果一致。  相似文献   
398.
Zn、Nb、S为原料,在1025℃,4.0×109Pa高压下进行固相反应,生成物“ZnxNbS3”为NbS3和ZnS的多晶混合物。NbS3属单斜晶系,ZnS属六方晶系。研究分散的ZnS第二相粒子对“ZnxNbS3”电导性能影响。混合相导电激活能下降,离子电导率增大。以“ZnxNbS3”混合相为阴极主要成分组装了Zn固态电池,电池性能比以NbS3为阴极主要成分的Zn固态电池有所提高。  相似文献   
399.
《前沿科学》2011,5(2):91-92
据国外媒体报道,目前,研究人员更进一步地理解到宇宙中占据统治地位的物质是正常物质还是反物质。日本一支国际研究小组发现宇宙中存在的三种最基础微粒能够彼此间"替换",这项研  相似文献   
400.
正编辑圈点:自从2004年科学家们发现石墨烯以来,一股研究石墨烯的浪潮席卷全球。石墨烯是只有一个碳原子厚度的二维材料,它不仅是已知材料中最薄的一种,还非常牢固坚硬,而且导电性能极好,大多数科学家都认为石墨烯能被用来制造更纤薄、速度更快的电子设备,有望彻底改变计算、电子和医药等领域的现状。当然,石墨烯的吸附功能也颇得科学家赞赏。  相似文献   
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