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  • 3839 百歐林表界面科學(xué)播客第二期 | 納米技術(shù)——機(jī)遇和安全挑戰(zhàn) 2019-10-30
    百歐林表界面科學(xué)播客第二期 | 納米技術(shù)——機(jī)遇和安全挑戰(zhàn)納米技術(shù)已經(jīng)存在了幾十年,今天這些微小的納米實(shí)體通過(guò)防曬霜、食品、運(yùn)動(dòng)服和電子產(chǎn)品等產(chǎn)品進(jìn)入我們的日常生活。為什么&

  • 3719 百歐林簡(jiǎn)報(bào)-表界面科學(xué)最新文獻(xiàn)- QSense -2019年第14期 2019-10-30
    百歐林簡(jiǎn)報(bào)-表界面科學(xué)最新文獻(xiàn)- QSense -2019年第14期 Name:Study on β-lactoglobulin microgels adsorption onto a hydrophobic solid surface by QCM-DAuthors:Jinglin Zhang, Lei Me

  • 2772 百歐林播客第一期 | 表界面科學(xué)——從更大的視角研究微觀世界 2019-10-30
    百歐林播客第一期 | 表界面科學(xué)——從更大的視角研究微觀世界表面和界面無(wú)處不在。在這期播客中,我們將深入探究與表面相關(guān)的現(xiàn)象,更近距離地了解它們是如何影響我們和我們所生活的世

  • 2949 神經(jīng)髓鞘定位染色在檢測(cè)多發(fā)性硬化癥(MS)的應(yīng)用 2019-10-23
    人們進(jìn)行的所有活動(dòng)(例如步行,交談和進(jìn)食)都由大腦控制的,大腦通過(guò)五種感官接收信息,對(duì)其進(jìn)行處理,然后指導(dǎo)肌肉完成相應(yīng)的動(dòng)作。傳遞到大腦的信號(hào)和從大腦傳遞出的所有信號(hào)能夠快速,協(xié)調(diào)

  • 3617 什么是QCM的靈敏度? 2019-9-25
    什么是QCM的靈敏度?眾所周知,10MHzQCM晶片的質(zhì)量靈敏度比5MHz高。一個(gè)27MHz晶片的質(zhì)量靈敏度比10MHz和5MHz晶片都高。但是,質(zhì)量靈敏度真的是決定QCM檢測(cè)到極小質(zhì)量的重要參數(shù)嗎?答案是否定的。

  • 4902 中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)的高分子物理和表征研究 2019-9-18
    38位高分子著名學(xué)者發(fā)表綜述:中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)的高分子物理和表征研究本文轉(zhuǎn)載自高分子科技高分子物理和表征研究領(lǐng)域的核心目標(biāo)是理解高分子結(jié)構(gòu)與性能之間的關(guān)系,由此可見(jiàn)這一領(lǐng)域是銜接高分

  • 6348 磷酸鹽檢測(cè)法:磷鉬酸分光光度法和熒光檢測(cè)法 2019-9-3
    磷酸鹽是幾乎所有食物的天然成分之一,作為重要的食品配料和功能添加劑被廣泛用于食品加工中。它是磷酸的鹽,在無(wú)機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)及生物地質(zhì)化學(xué)上是很重要的物質(zhì)。磷酸鹽是元素磷自然產(chǎn)生的形

  • 4578 微射流金剛石交互容腔作用原理 2019-7-5
    金剛石交互容腔(Diamond Interaction Chamber or Diamond Reaction Chamber)也叫金剛石均質(zhì)腔、微射流金剛石均質(zhì)腔、微射流均質(zhì)反應(yīng)室或者第二代均質(zhì)腔,主要用于微射流高壓均質(zhì)機(jī)。“第

  • 5991 如何使用QCM-D檢測(cè)交聯(lián)和塌陷 2019-7-2
    如何使用QCM-D檢測(cè)交聯(lián)和塌陷生物相容性、抗菌性能和藥物輸送能力是某些材料和產(chǎn)品的關(guān)鍵性能指標(biāo)。通過(guò)對(duì)高分子刷、聚電解質(zhì)多層膜或水凝膠等進(jìn)行巧妙的材料設(shè)計(jì),也能實(shí)現(xiàn)的這些性能指標(biāo)。在對(duì)

  • 4204 微射流高壓均質(zhì)法制備少層石墨烯步驟與結(jié)果 2019-6-15
    石墨烯獨(dú)特的力、熱、光、電、磁等特性,使其在微電子、生物傳感器、儲(chǔ)能材料和復(fù)合材料領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用潛力。機(jī)械法進(jìn)行石墨烯剝離,相比其他化學(xué)方法制備的石墨烯具有更少的缺陷,結(jié)構(gòu)也較

  • 7865 關(guān)于土壤和沉積物中石油烴(C10-C40)實(shí)驗(yàn)時(shí)的材料與設(shè)備選擇標(biāo)準(zhǔn) 2019-6-6
    土壤和沉積物中的石油烴的測(cè)定廣泛應(yīng)用于海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)、土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)、水質(zhì)測(cè)定等方面。根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》,為保護(hù)環(huán)境和保障人體健康,規(guī)范土壤和沉積物中的石油烴的測(cè)定方法制

  • 3577 與諧波振蕩器QCM原理相關(guān)的耗散是什么? 2019-5-30
    什么是耗散談到基于QCM原理的儀器,人們經(jīng)常會(huì)遇到“耗散”或“衰減”的概念。 這些概念是什么意思?為什么它們是相關(guān)的?耗散、衰減和能量損失耗散或“能量耗散&rdquo

  • 5856 利用氣相色譜-火焰離子化檢測(cè)器分析水、土壤和廢棄物中的石油烴C10-C40 2019-5-24
    總石油烴(TPH)是用于描述源自原油和精煉石油產(chǎn)品類(lèi)化合 物的一個(gè)術(shù)語(yǔ),其成分取決于它們所涉及的來(lái)源和過(guò)程。為了測(cè)定不同基質(zhì)(水、土壤、廢棄物)中C10-C40 石油烴,本文采用三種標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)

  • 3199 高效液相色譜法測(cè)定石杉?jí)A甲的含量! 2019-5-20
    高效液相色譜法測(cè)定石杉?jí)A甲的含量!昆明石杉HuperziakunmingensisChing.系石杉科石杉屬植物,為我國(guó)特有種,主要分布于云南、貴州等地,生于灌木下、苔蘚叢中。20世紀(jì)80年代,我國(guó)科學(xué)工作者從

  • 6073 石英晶體微天平的基頻重要嗎? 2019-4-10
    石英晶體微天平的基頻重要嗎?在石英晶體微天平儀器的技術(shù)指標(biāo)和實(shí)驗(yàn)描述中,總是會(huì)以基頻為參考指標(biāo)。 常見(jiàn)的基頻為5-10 MHz,也可以是15 MHz、30 MHz甚至更高。基頻真的重要嗎?我們將在此文中

  • 6225 分析QCM-D和橢偏儀聯(lián)用的數(shù)據(jù)時(shí)需要考慮的因素 2019-4-3
    分析QCM-D和橢偏儀聯(lián)用的數(shù)據(jù)時(shí)需要考慮的因素QCM-D和橢偏術(shù)是兩種靈敏的實(shí)時(shí)表面檢測(cè)技術(shù),可以聯(lián)用產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。然而,為了盡可能獲取更好的組合輸出數(shù)據(jù),還需要考慮這兩種技術(shù)的異同。那么

  • 5976 DS石墨消解儀與電熱板消解趕酸的作用 2019-2-12
    經(jīng)濟(jì)的發(fā)展環(huán)境也處處受到污染,土壤、水質(zhì)、食品等都存在著重金屬的危害。在這樣的背景之下人們對(duì)生活的質(zhì)量要求也越來(lái)越高,食品安全問(wèn)題,環(huán)境污染問(wèn)題,土地利用問(wèn)題等都受到重點(diǎn)關(guān)注。因此

  • 6306 石墨爐原子吸收分光光度計(jì)常見(jiàn)問(wèn)題解答 2019-2-12
      原子吸收常見(jiàn)問(wèn)題處理  1、為啥原子吸收儀器的靈敏度會(huì)突然下降了一半?  通常原子吸收分光光度計(jì)靈敏度下降的原因有:  A、元素?zé)裟芰肯陆担陀谠寄芰康?/3;  B、霧化器故障,霧

  • 4118 采用石墨爐原子吸收光譜法測(cè)定不同乳制品中的鉛 2019-1-25
    歷年以來(lái),對(duì)于鉛的分析,石墨爐原子吸收光譜法(GF-AAS)都是主流的方法之一。目前,中國(guó)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的進(jìn)行鉛分析的標(biāo)準(zhǔn)方法中,石墨爐原子吸收光譜法被認(rèn)定為食品檢測(cè)的強(qiáng)制仲裁方法。為了更

  • 6249 采用耗散型石英晶體微天平研究分子吸附構(gòu)型及結(jié)構(gòu)對(duì)其表面性質(zhì)的影響 2019-1-4
    采用耗散型石英晶體微天平研究分子吸附構(gòu)型及結(jié)構(gòu)對(duì)其表面性質(zhì)的影響貽貝足絲蛋白(Mefps)在各種表面的粘附已經(jīng)被廣泛研究,其中3, 4-二羥基苯丙氨酸(DOPA)被認(rèn)為是起抗?jié)裾掣叫缘闹饕镔|(zhì)。

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