<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • 蘭州化物所研發出高效油水分離新材料

    隨著越來越多的工業含油廢水的產生以及不斷發生的石油泄漏事件,對高效油水分離材料和技術的需求越來越迫切。據報道,具有超疏水/超親油特性的磁性納米微粒可實現油水分離。然而,其分離效率遠未達到實際使用要求。盡管通過適當的設計可改善復合微粒油水分離效率,但往往忽略了微納顆粒高比表面積的優勢。而且,由于在水中分散性較差,傳統的超疏水/超親油納米微粒不適用于微乳液分離。 中國科學院蘭州化學物理研究所聚合物自潤滑復合材料研究組近期發展了一種新型聚合物刷接枝磁性復合微粒,可實現高效油水分離。研究人員將聚(N-異丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)接枝在二氧化硅包裹四氧化三鐵納米微球上,制備了聚合物刷接枝磁性復合微粒,利用他們特殊的潤濕性將其應用于油水分離。 與重力驅動油水分離不同,該聚合物刷接枝磁性復合微粒可作為固體穩定劑擴散到油水界面區域,通過體積排阻作用將油水直接接觸界面最小化。同時,在外部磁場作用下,可輕易將皮克林乳液從油水混......閱讀全文

    反相色譜法的分離機制

    在反相色譜法中的固定相是被共價結合到硅膠載體上的直鏈飽和烷烴,其鏈的長短不同,最長的是十八烷基、這也是使用得最多的固定相、流動相的極性比固定相的極性強。在反相鍵合相色譜中,極性大的組分先流出、極性小的組分后流出。一般說來,固定相上的烷基配合基或被分離分子中非極性部分的表面積越大,或者流動相表面張力及

    根據物質的分離機制分類色譜法

    根據物質的分離機制分類:可以分為吸附色譜、分配色譜、離子交換色譜、凝膠色譜、親和色譜等類別。

    色譜法根據物質的分離機制分類

    根據物質的分離機制,又可以分為吸附色譜、分配色譜、離子交換色譜、凝膠色譜、親和色譜等類別。

    極性鍵合相色譜儀分離機制

    極性鍵合相色譜儀分離機制有分配作用和吸附作用兩種說法。一、分配作用:把硅膠表面鍵合的極性基團視為一層液膜,樣品組分分子在流動相和極性液膜之間進行分配,按分配系數的差別而實現分離。二、吸附作用:把極性鍵合相視為一種弱吸附劑,樣品組分分子與固定相的極性基團發生誘導作用、氫鍵作用或靜電作用而實現分離。吸附

    ?高效液相色譜儀分離機制不同,如何劃分?

    根據分離機制的不同,HPLC原理可分為液固吸附色譜法、液液分配色譜法(正相與反相)、離子交換色譜法及分子排阻色譜法。1. 液固吸附色譜法液固吸附色譜法中,固定相為固體吸附劑,根據各組分吸附能力差異而使組分得以分離。常用的吸附劑為硅膠或氧化鋁,大多數用于非離子型化合物。吸附色譜固定相可以分為極性和非極

    色譜分析法按分離機制分類

      ? 吸附色譜:根據不同組分在吸附劑上的吸附和解吸能力的大小而分離  ? 分配色譜:根據不同組分在固定液中溶解度的大小而分離  ? 分子排阻色譜:依據分子體積大小不同進行分離ln離子交換色譜:不同組分對離子交換樹脂的親和力不同而分離  ? 親和色譜:利用生物大分子之間的存在的專一的特殊親和力進行分

    相分離調控蛋白翻譯與生物節律的分子機制

      清華大學生命科學學院吝易團隊與楊雪瑞團隊合作揭示了細胞利用相分離對蛋白質翻譯進行精細的時空調控,從而維持晝夜節律周期的分子機制。相關成果以“區室化周期性蛋白質翻譯精確調控生物節律(Circadian clocks are modulated by compartmentalized oscill

    反相鍵合相色譜儀的分離機制

    典型的反相鍵合相色譜儀是采用非極性鍵合相和極性流動相組成的色譜體系,固定相常用十八烷基(ODS或C18)鍵合相,流動相常用甲醇-水或乙腈-水。非典型反相鍵合相色譜儀是采用弱極性或中等極性鍵合相和極性大于固定相的流動相組成的色譜體系。反相鍵合相表面具有非極性烷基官能團和未被取代的硅醇基,硅醇基具有吸附

    研究揭示環形RNA促進相分離調控腫瘤發展分子機制

      環形RNA是由pre-mRNA通過反向剪接形成的閉合環狀RNA分子,在生物體內可發揮miRNA海綿、結合蛋白以及翻譯成短肽等分子功能來調控各種生理和病理過程。與線性mRNA相比,環形RNA獨特的環狀結構使其具有更高的穩定性,在細胞內可更穩定地存在。因此,環形RNA更適合作為腫瘤的分子標志物及治療

    Nature:研究發現液液相分離直接控制自噬機制

      在一項新的研究中,來自日本微生物化學研究所、東京工業大學、東京大學、金澤大學和日本理化學研究所的研究人員發現一種通過液-液相分離(liquid-liquid phase separation)聚集Atg蛋白的液體狀凝聚物(liquid-like condensate,即液滴,liquid dro

    ACE-C18PFP色譜柱介紹Ⅲ-PFP分離機制

    PFP分離機制ACE C18-PFP相顯示有多個保留機制,包括疏水性、π-π相互作用、偶極-偶極、氫鍵和形狀選擇性。雖然下述部分提供了相對強度的近似值,但每個保留機制的優勢由溶質的物理/化學性質、其結構和所采用的色譜條件決定。π-π相互作用PFP環在相的表面上加入了芳香特性。然而,PFP相不同于苯基

    按照分離機制不同液相色譜法有哪些分類

    ??液相色譜法按分離機制的不同分為液固吸附色譜法、液液分配色譜法(正相與反相)、離子交換色譜法、離子對色譜法及分子排阻色譜法。1.液固色譜法 ? ? 使用固體吸附劑,被分離組分在色譜柱上分離原理是根據固定相對組分吸附力大小不同而分離。分離過程是一個吸附-解吸附的平衡過程。常用的吸附劑為硅膠或氧化鋁,

    廈門長庚醫院讓醫藥分家-嚴格管辦分離機制

      “一個傷風感冒要開列數百元藥品的現象,在長庚醫院不會出現。”福建廈門長庚醫院行政中心特別助理何國豪說,該醫院實行嚴格的管辦分離機制,醫生只管診治,收入與門診量掛鉤,與所開列藥品無關;藥品和醫療器材采購由行政中心負責,實行全球統一招標。“醫”、“藥”?徹底分離,患者不用擔心醫生開“大處方”。  

    Cell;背靠背-|-相分離促進緊密連接形成的機制

      細胞連接(cell junction) 是指相鄰細胞之間、細胞與細胞外基質之間在質膜接觸區域特化形成的連接結構。細胞連接在加強細胞間的機械聯系,維持組織結構的完整性和協調不同細胞功能方面起著重要的作用。細胞連接可分為緊密連接(tight junction)、錨定連接和通訊連接三種類型。其中緊密連

    中科院大連化物所揭示缺陷促進電荷分離新機制

      近日,大連化物所范峰滔研究員、李燦院士團隊與德國亥姆霍茲柏林能源與材料中心Thomas Dittrich博士合作,聯合利用斷層掃描光電壓成像(Tomographic-SPVM)、時間分辨表面光電壓方法(TPV)在研究半導體光催化劑微納米尺度電荷分離過程中缺陷的重要作用方面取得新進展。研究成果發表

    通過色譜過程分離機制看高效液相色譜儀分類

      高效液相色譜儀中包括多種分離方式。從不同的角度出發,可以得到不同的分類結果。按色譜過程的分離機制,可將液相色譜法分為吸附色譜、分配色譜、空間排阻色譜、離子交換色譜及親和色譜等類別。根據流動性與固定相極性的差別,也可分為正相色譜和反向色譜兩種模式。流動性極性大于固定相極性時,稱為反向色譜;反之,稱

    Cell背靠背-|-相分離促進緊密連接形成的機制

      細胞連接(cell junction) 是指相鄰細胞之間、細胞與細胞外基質之間在質膜接觸區域特化形成的連接結構。細胞連接在加強細胞間的機械聯系,維持組織結構的完整性和協調不同細胞功能方面起著重要的作用。細胞連接可分為緊密連接(tight junction)、錨定連接和通訊連接三種類型。其中緊密連

    《自然》:科學家發現孟德爾分離定律發生機制

      日本奈良尖端科學技術大學院大學的研究人員在8月19日的英國《自然》雜志上報告說,他們發現了動植物遺傳過程中,顯性基因得以表達,而隱性基因表達被抑制的原因。這一發現將有助于對植物品種進行改良。  很多動植物都會將體內的部分基因遺傳給下一代,但是子一代在很多情況下只表達出基于一方基因的性狀

    Cell;背靠背-|-相分離促進緊密連接形成的機制

      細胞連接(cell junction) 是指相鄰細胞之間、細胞與細胞外基質之間在質膜接觸區域特化形成的連接結構。細胞連接在加強細胞間的機械聯系,維持組織結構的完整性和協調不同細胞功能方面起著重要的作用。細胞連接可分為緊密連接(tight junction)、錨定連接和通訊連接三種類型。其中緊密連

    液相色譜依據分離機制劃分為五大種類

    ?液相色譜法按分離機制的不同分為液固吸附色譜法、液液分配色譜法(正相與反相)、離子交換色譜法、離子對色譜法及分子排阻色譜法。1.液固色譜法:使用固體吸附劑,被分離組分在色譜柱上分離原理是根據固定相對組分吸附力大小不同而分離。分離過程是一個吸附-解吸附的平衡過程。常用的吸附劑為硅膠或氧化鋁,粒度5~1

    ACE-HILIC色譜柱方法開發指南Ⅱ--HILIC的分離機制

    HILIC分離機制HILIC是一種復雜的分離技術,通過多種相互作用模式來實現保留。這些相互作用的權重(中哪種是主要作用)是基于固定相、流動相和分析物的理化特性。為了得到可靠和穩健的HILIC方法,了解潛在的不同相互作用(了解可能存在的不同相互作用)是很有幫助的。這樣可以為待進行的方法開發合理選擇色譜

    科學家揭示鐵電體光伏效應中的電荷分離機制

    近日,我所太陽能研究部(DNL16)李燦院士、范峰滔研究員等利用表面光電壓方法,揭示了鐵電半導體光伏效應中的彈道傳輸和漂移機制。 在太陽能光催化過程中,提高太陽能轉化效率的核心問題是提高光生電子和空穴的分離效率。由于自發的極化引起的不對稱電荷分離,鐵電半導體材料被認為是太陽能光催化燃料生產的理想催化

    非皂化萃取分離稀土、釷、氟過程機制及調控技術研究

    氟碳鈰礦是世界上儲量最大的稀土礦物,也是目前開采量最大的稀土礦產資源,全球約70%的稀土產自氟碳鈰礦。氟碳鈰精礦中含有8-10wt%氟以及0.2-0.3wt%的放射性元素釷,針對目前氟碳鈰礦冶煉分離過程存在伴生資源釷、氟浪費與環境污染問題,本文開展了復雜硫酸稀土體系中HEH(EHP)(P507)萃取

    大連化物所揭示太陽能光催化“向陽背陰”電荷分離機制

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員范峰滔和中國科學院院士李燦團隊利用自主研發的表面光電壓成像儀器,闡明相比于傳統的內建電場導致的電荷分離,電子和空穴的遷移性差別可產生擴散控制的電荷分離過程,且后者對不同晶面的電荷分離貢獻更大。相關工作發表在《自然-能源》(Nature Energy)上。 

    Nature:新突破!揭示FSP1的相分離促進鐵死亡機制

      在一項新的研究中,德國亥姆霍茲慕尼黑中心的Marcus Conrad博士領導的一個研究團隊發現了一種名為icFSP1的新型抗癌藥物,它能使癌細胞對鐵死亡(ferroptosis)敏感。相關研究結果于2023年6月28日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Phase separation o

    分離方法之色譜分離

    色譜分離利用欲分離的諸組分在體系中兩相的分配有差異?即分配系數或吸附等溫線不同),當兩相作相對運動時,這些組分隨著移動,可反復進行多次的分配?組分的分配系數雖然只有微小差異。在移動速度上卻有頗大的差別,于是這些組分得到分離。色譜法兩相中,一個相是固定不動的,稱為固定相;另一相是移動著的,稱為流動相。

    分離核仁實驗——分離核仁

    實驗材料肝臟試劑、試劑盒NKM儀器、耗材粗孔濾紙Teflon-玻璃勻漿器實驗步驟1. 制備溶液:NKM:0.13 mol/L NaCl,5 mmol/L KCl,8 mmol/L MgCl20.34 mol/L 蔗糖,3 mmol/L MgCl22.3 mol/L 蔗糖,10 mmol/L MgCl

    研究揭示卵母細胞中促進細胞質與卵黃分離的機制

      在早期魚胚中卵黃與周圍細胞質的分離是仔魚(fish larva)發育的關鍵過程。在一項新的研究中,為了確定它的內在機制,來自奧地利科學技術研究所的研究人員發現細胞中的大量肌動蛋白動力學特性促進斑馬魚卵母細胞的相分離。相關研究結果于2019年5月9日在線發表在Cell期刊上,論文標題為“Bulk

    我國科學家揭示糖原累積與相分離驅動肝癌起始的機制

      惡性腫瘤是威脅人類生命健康的重大疾病,因其發病機制復雜、早期診斷篩查技術少及缺乏有效的腫瘤早期診斷標志物,絕大數患者就診時已處于腫瘤的晚期階段。目前,腫瘤學研究多基于晚期腫瘤組織的臨床分析與腫瘤細胞系的研究,對惡性腫瘤發生發展及演變機制的研究較少。因此,研究腫瘤的早期發現與診斷具有十分重要的科學

    科學家發現相分離驅動葉綠體內蛋白分選的新機制

      高等植物的葉綠體是十億年前藍藻被真核生物吞噬后經內共生演化而來,共有3000個左右的蛋白,其中95%以上由核基因編碼。核基因編碼的葉綠體蛋白在細胞質中合成后,通過葉綠體內、外被膜和類囊體膜轉運通道運輸到葉綠體內的不同區域使葉綠體行使光合作用功能。因此,研究葉綠體蛋白跨膜運輸方式對于探討葉綠體的生

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频