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81.
本刊讯:据四川仪陇七环猪种改良有限公司报道,该公司大型繁育场内猪圈内应用的地板为纳米工程塑料漏缝地板。  相似文献   
82.
吸波材料是军事隐身技术、电磁干扰与污染防护等军民两用技术的关键材料之一,新型吸波材料的重要的研究方向是“轻质、强吸收、宽频”。我们研究开发的新型纳米稀土氧化物微波吸收材料,已取得重要进展。基于稀土元素特殊的电子结构与电磁性质以及纳米材料的特殊效应,我们所研究的多种掺杂纳米稀土氧化物微波吸收材料的性能优异,吸收系数在10db以上的频带宽度达8GHz以上,  相似文献   
83.
采用菌落计数法及纸片扩散法对甲、乙、丙、丁四种纳米氧化锌晶须ZnOw复合抗菌材料进行抑菌效果检验,并采用血凝实验对其抗病毒效果进行了初步研究。结果表明这四种复合材料均有一定的抗菌与抗病毒效果,而其中丙药物的效果最好,100ppm的丙药物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、巨大芽胞杆菌、枯草杆菌、四联球菌基本达到了100%的抑制效果,并且随着作用时间的延长抑菌效果也增强,在作用60min时对大肠杆菌抑制率达到100%,作用120min对金黄色葡萄球菌的抑制率达到95%以上。同时,1000ppm的丙药物可使新城疫病毒的凝集价低于27,抑制效果显著。  相似文献   
84.
为解决中华结缕草种子发芽率低、幼苗长势慢等问题,采用纳米硅进行改良。研究共设置了4个纳米硅浓度梯度(10,20,40,80 mg·L~(-1)),对种子和幼苗进行处理。结果发现:浓度为20 mg·L~(-1)时能显著提高发芽势和发芽率;浓度为40 mg·L~(-1)时,能显著提高幼苗株高、根长、地上/地下鲜质量等,且显著提高绿色指数并提升景观效果;另外,也可在中度干旱胁迫下,保持较高绿叶率并减轻胁迫带来的伤害度。因此,施用适量的纳米硅对中华结缕草种子萌发能力、苗期的生长量和抗性能力具有显著提升的作用。  相似文献   
85.
混凝土材料是当今世界用途最广,用量最大的建筑材料之广。随着2l世纪混凝土工程的大型化、巨型化、工程环境的复杂化以及应用领域的不断扩大化,人们对混凝土材料提出了更高的要求,混凝土材料的高性能化和商功能化是21世纪混凝土材料科学和工程技术发展的重点和方向。随着现代材料科学的不断进步,以及纳米技术在各领域的渗透,使得混凝土高  相似文献   
86.
《技术与市场》2005,(10A):24-24
本项目是一种以纳米粉体为原料制备多孔纳米固体的方法,属于功能材料和结构材料交叉领域。本发明针对现有的纳米材料存在的诸多缺点,提出了利用可控汽化溶剂热压方法,以纳米粉体为原料组装多孔纳米固体的思路,以便在保留纳米粉体的大部分反应活性的同时.获得具有较高强度和反应活性的多孔纳米固体。  相似文献   
87.
采用空气介质阻挡放电(DBD)冷离子体处理云南松木材表面,然后浸泡在带有负电荷的Fe3O4纳米材料溶液中,研究了不同沉积次数对松木表面Fe3O4纳米材料沉积量的影响。采用扫描电镜和红外光谱测试了沉积5次的松木表面的形貌和化学成分变化,并测试其电磁屏蔽效果。结果表明:经空气DBD冷等离子体处理后的松木表面可以沉积Fe3O4纳米材料,松木表面Fe3O4纳米材料的沉积量与沉积次数有关,本研究中沉积5次,每次20 min,效果较好,沉积了Fe3O4纳米材料的松木具有明显的电磁屏蔽效果。  相似文献   
88.
正美国科学家使用遗传算法逆向设计出一种架构,并用这种架构设计新型纳米材料。这是科学家们首次证明,可用逆向设计方法设计自组装的纳米结构。另外,该研究也证明了机器学习和大数据方法在设计纳米材料方面的潜力。该研究团队使用以前研发出的一种遗传算法,设计出嫁接了DNA的粒子,这种粒子能自组装成他们想要的晶体结构。这是一种逆向研究过程。传统研究中,嫁接了单链DNA的胶状粒子可以自组装,随后,科学家们会对得到的晶体结构进行检查,然后再  相似文献   
89.
木材的功能化修饰是提高和改善其性能的有效途径, 利用纳米材料与纳米技术所具有的特性和功能来改性木材, 可以获得新型功能化的木基纳米复合材料。文中总结了纳米材料、纳米合成技术、纳米表征技术以及纳米仿生智能构筑技术在木材功能性改良中的应用情况, 展望了纳米材料与纳米技术在功能性木材研究领域的发展趋势, 旨在为木材的功能化修饰研究提供参考。  相似文献   
90.
纳米材料对作物种子萌发及生长发育的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
随着纳米材料在农业领域广泛应用,为研究纳米材料对作物种子萌发及生长发育的影响,通过分析纳米材料对作物种子萌发及幼苗生长的促进作用和抑制作用,归纳了纳米对作物生长力的影响,总结纳米影响作物生长发育的机制有打破种子的休眠、促进种子代谢、影响营养元素吸收、影响植物净光合速率和水分利用率、影响植物的抗逆性及诱导植物毒性等。指出纳米材料与植物的相互作用是个复杂的过程;纳米材料与植物间相互作用的机制取决于纳米材料的理、化性质、处理浓度、植物的类型、生长阶段,还与介质、光照强度等环境因素相关。建议今后要进一步研究纳米材料与植物间相互作用的机制;建立科学的评价体系,全面反映纳米材料的植物效应;加强纳米材料在农业资源与环境中的研究,使纳米材料在可持续农业中发挥良好作用。  相似文献   
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