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71.
孙凌  于文勇  张春平 《森林工程》2011,(5):65-67,70
近年来纳米技术正逐渐渗透到交通材料领域,纳米改性沥青即为其一种。碳纳米管有大量共轭键和环形结构,和SBS以及沥青的相容性比其他无机纳米材料更好。本文通过在基质沥青中添加碳纳米管和SBS改性剂对沥青改性,同时进行一系列的室内试验研究,结果表明:碳纳米管添加量在0.02%0.08%范围内,沥青的高、低温性能均能得到改善,碳纳米管对沥青的作用,必须是需要与SBS协同作用才能达到。  相似文献   
72.
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   
73.
张涛  江波  沐万孟 《安徽农业科学》2007,35(23):7078-7079
主要阐述了与食品工业相关的纳米技术及其在食品中的应用研究进展和发展前景。  相似文献   
74.
Ni-P-纳米SiC化学复合镀层显微硬度的试验研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
以镀液pH值、镀液温度、镀液中纳米SiC添加量为试验参数,进行三因素五水平二次正交旋转组合试验设计;并采用超声波工艺分散纳米微粒,研究了试验参数对Ni-P-纳米SiC化学复合镀层的显微硬度的影响规律。结果表明:镀液pH=6±0.5,施镀温度为(86±1)℃,镀液中纳米SiC浓度为3g/L时,所获得的复合镀层经480℃热处理后显微硬度可达1700HV。  相似文献   
75.
利用纳米材料处理活化水培育绿豆、红豆芽苗,研究其对芽苗产量和品质的影响。试验设4个处理,试验过程中所用水的活化时间分别为0、4、8、12 h。结果表明:在生长方面,与C K相比,T2处理的绿豆芽苗和红豆芽苗鲜质量分别增加9.3%和15.0%,胚轴长度与干质量也略有增加;品质方面,与CK相比,绿豆芽苗T3处理维生素C含量增加6.2%,T1处理可溶性总酚含量增加3.0%、类黄酮含量增加24.1%;红豆芽苗T2处理可溶性总酚含量比CK增加1.0%,T1处理类黄酮含量增加3.9%。  相似文献   
76.
[目的]研究不同纳米硅肥对红苋菜增产效果的影响。[方法]以制备的纳米二氧化硅、纳米硅藻土和纳米膨润土为硅肥,叶面喷施于盆栽红苋菜植株,测定红苋菜的增产效果。[结果]喷施上述3种纳米硅肥(Si O2浓度0.09%)后,苋菜鲜重和干重明显增加,分别比对照提高了11.20%、20.37%、31.49%。硅肥提高苋菜的产量,在矿石材料纳米硅藻土、纳米膨润土中存在Ca、Mg、Fe等中微量元素,对苋菜生长具有促进作用,茎粗增加,叶绿素含量提高。硅肥增强了光合作用、促进作物生长。[结论]该研究中,Si、Fe与材料的纳米结构多因素协同作用促进了苋菜生长,提高了肥料的利用率。  相似文献   
77.
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   
78.
本文基于羧基钴卟啉敏化二氧化钛的新型纳米材料(TiO2/CoTCPP)与氢醌(HQ)作用,研究在光诱导下电子转移情况,进而提出了TiO2/CoTCPP纳米材料在光化学传感领域的应用前景。  相似文献   
79.
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   
80.
纳米材料与技术在农业上的应用研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
近几年纳米材料与技术在农业领域的应用取得了一定进展,综述了纳米材料与技术在农业投入品的传输、动植物遗传育种、农产品加工、农业环境改良和农业纳米检测技术等方面的应用。目前纳米技术在农业中的应用研究仍处于初期阶段,一些研究成果实现商业化还需要更大的努力。此外,纳米材料因其特性可能存在潜在的安全性问题,选择生物安全型、环境友好型纳米材料进行农业应用研究对于发展农业纳米技术至关重要。  相似文献   
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