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51.
在辉石为主晶相的微晶玻璃中,常加入一定量的形核剂Cr2O3形成尖晶石相,进而形成了以尖晶石为核心,辉石相围绕长大的微观结构,该结构赋予了材料优良理化性能。针对该微观结构,需要对尖晶石相在玻璃基体中的生成及分布进一步研究。基于此,本研究在制备普通辉石基微晶玻璃时添加三种尖晶石形成氧化物ZnO、 FeO 和 Fe2O3,并探究材料中尖晶石的形成现象及微观结构的演变,并依此揭示材料理化性能及重金属固化能力的变化规律。研究发现氧化物的加入促进了初始尖晶石的大量生成,进而促进试样的整体结晶。微观结构方面,加入Fe2O3的试样中尖晶石尺寸较大,且产生聚集现象。而加入ZnO和FeO的试样中,尖晶石尺寸相对较小且分布均匀,试样2ZnO具有最致密的微观结构。在材料理化性能方面,ZnO和Fe2O3的加入提高了材料的抗折强度,其中2ZnO试样的抗折强度达到170.31 MPa。所有样品的铬浸出量(0.3–0.8 mg/L)均低于国家标准(1.5 mg/L),具有一定的安全性。然而,FeO的加入导致了材料抗化学腐蚀性的降低,进而造成了更多铬元素的浸出。基于上述研究,在利用工业固废制备微晶玻璃时,可以考虑加入适量的含锌粉尘和污泥,提升材料力学、理化性能的同时,保证材料的使用安全性。 相似文献
52.
细胞内游离钙的荧光测定 总被引:2,自引:0,他引:2
徐基贵 《合肥工业大学学报(自然科学版)》1998,(5)
由于细胞内游离钙浓度是重要的生理指标之一,所以重点在测定细胞内游离钙的技术要求、影响测定的重要因素、钙的荧光试剂以及新进展四个方面叙述。实验证明Wazo-1试剂对细胞无毒性,与钙反应迅速、灵敏及选择性高,细胞内游离钙的荧光测定快速准确。但是,荧光试剂的合成路线较长,还需要改进。 相似文献
53.
近年来兴起的双-嵌入剂是一类安全、方便、高灵敏度、低背景的理想核酸探针,当使用激光激发的共焦荧光扫描仪检测时,对核酸的分析可达pg级,赶上甚至超过了放射性同位素标记物.本文对双-嵌入剂荧光核酸探针的结构、性质、应用及发展展望几方面进行了综述. 相似文献
54.
V棱镜法测掺Yb^3+激光玻璃折射率 总被引:5,自引:2,他引:3
李晶 《曲阜师范大学学报》1998,24(3):46-47
用V棱镜法测量了一类非常用应用前景的掺Yb^3+激光玻璃的折射率,得到了一些有用的数据,对有关掺Yb^3+激光玻璃的研究工作起了一定的辅助作用。 相似文献
55.
用理论和实践经验相结合的方法,采用BorladnC++语言设计了一个燃油蓄热室流液洞马蹄焰玻璃池窑,用AutoCAD12.0版软件包绘制了三张窑炉图(平面图、横剖面图、纵剖面图)。 相似文献
56.
于清水 《中山大学学报(自然科学版)》1998,37(1):55-8
测量了掺杂型PMMA-DR1聚合物中偶氮基团分子在不同掺杂浓度,及其在极化与非极化状态下的荧光特性,对此荧光特性进了理论分析和解释,研究了生色团分子在聚合物中相互作用的内在规律性。 相似文献
57.
掺Er^3+/Yb^3+光纤激光的理论分析 总被引:1,自引:1,他引:0
提出了光纤腔掺Er^3+/Yb^3+光纤激光的模型和速率方程,推导了阈值泵浦功率的解析公式,运用数值求解方法,得以了光纤中反转粒子数分布,小信号增益系数和激光的输出功率,同时也给出了数值曲线,可用于掺Er^3+/Yb^3+光纤激光器的优化设计。 相似文献
58.
胰腺腺泡细胞胞浆游离钙浓度的测定及药物作用的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
本文建立了用荧光指示利Fura-2测定胰腺腺泡细胞胞浆游离Ca2+浓度([Ca2+]i)的实验技术,包括:胰腺腺泡的分离制备;Fura—2/AM的负载;腺泡悬液的荧光光谱测量等.测定了胰腺腺泡细胞[Ca2+]i。的静息值和卡巴可促腺泡细胞[Ca2+]i升高的剂量—效应关系及动力学过程,并研究了柴胡总皂甙对胰腺腺泡细胞[Ca2+i]的影响.发现0.01mg/ml浓度的柴胡总皂甙使胰腺腺泡细胞[Ca2+]。明显升高,0.1mg/ml浓度时可使[Ca2+]。升高到静息值的3倍,提示柴胡总皂甙的促酶分泌作用是通过胞内[Ca2+]i升高介导的. 相似文献
59.
与其它稀土离子的自身荧光相比,稀土Ce3+水合离子的荧光要强得多,并且在很宽的浓度范围内与其浓度成很好的正比关系,因此可以用来确定Ce3+离子的浓度.tRNA非常强烈地猝灭Ce3+水合离子的荧光.采用荧光滴定的方法研究了Ce3+-tRNA体系,并用Scatchard方法测量了Ce3+离子和tRNA的结合数和结合常数,结果发现:tRNA中有2组Ce3+结合位置,其结合常数分别为约108mol/L和105mol/L.向体系中加入精胺可使结合数和结合常数稍微降低. 相似文献
60.
探索了以Se-Te-Br系统为代表的Tex硫卤化物玻璃的制备工艺,成功地制备了不同组分点的玻璃,并用X射线进行检测对玻璃的红外透过性能、玻璃转变温度、耐水性及密度等物理化学性质进行了测定得出玻璃的最佳组分为Te3Br2Se4 相似文献