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一種基于(Ti,M)(C,
N
)固溶體粉的弱芯環結構新型金屬陶瓷材料
一種基于(Ti,M)(C,N)固溶體粉的弱芯環結構新型金屬陶瓷材料,其原料組分及各組分的重量百分數為10~20%的Co或/和Ni粉末,10~35%的第二類碳化物粉末和余量的(Ti,M)(C,N)固溶體粉,所述(Ti,M)(C,N)固溶體粉中M為W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中的至少一種,所述第二類碳化物為WC、VxC(0
四川大學
2021-04-11
一種負載型Ag-Pd/C3
N
4納米催化劑催化甲酸脫氫的方法
(專利號:ZL 201510680510.2) 簡介:本發明公開了一種負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑催化甲酸脫氫的方法,屬于化學化工技術領域。本發明將制備好的負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑置于反應器中,將反應器置于油浴中升至一定溫度,接著將甲酸和甲酸鈉混合液加入反應器中進行反應,生成的氫氣采用排水法收集。所述負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑采用Ag、Pd按照一定摩爾比配成溶液,將載體C3N4加入上述溶液中,向混合液中添加還原劑,經過濾、干燥后制得。與傳統的負載型催化劑不同的是:根據本發明,調節催化劑中金屬銀、鈀的含量及C3N4含量就可以制得用于甲酸脫氫制氫氣的高活性、高選擇性負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑。
安徽工業大學
2021-04-11
高密度大緩存云架構網絡核心交換機RG-
N
18010-E(10U框式)
采用先進的CLOS正交架構和RGOS操作系統,高性能,易擴展,推薦部署在數據中心、城域網、園區網或數據中心與園區網融合的場景 產品特性: 正交CLOS架構,無阻塞轉發,高速傳輸不丟包 全新的全解耦組件化操作系統RGOS,各組件相互獨立,業務持續不中斷 硬件級多重保護,電信級高可靠,保持設備持續運行不掉線 創新的風扇串聯和Y型風道設計,散熱更高效,系統可靠性更高 支持SDN,應用于極簡XS解決方案,實現園區網絡快速部署、自動化輕松運維
銳捷網絡股份有限公司
2022-09-19
中山大學施蘇華、何
子
文課題組在紅樹植物進化研究領域取得系列重要成果
為了進一步驗證紅樹植物在全球氣候變化下是否足夠強健,研究人員對現存紅樹物種的歷史群體大小動態變化分析,發現大多數紅樹物種在海平面快速變化時期發生了種群規模急劇減少和破碎分化。
中山大學
2022-05-30
一種鋰離子電池正極材料 LiFePO4/C 復合材料的制備方法及產
品
本發明提供了一種鋰離子電池正極材料 LiFePO4/C 復合材料的 制備方法,具體為:(1)將碳酸鋰、磷酸鐵和草酸加入聚合物水溶液 中攪拌,得到混合物;(2)對混合物進行球磨,在球磨過程中,草酸 作為還原劑將磷酸鐵鋰化,制備出無定型的前驅體;(3)對前驅體進 行煅燒,在煅燒過程中,通過聚合物的高溫分解將前驅體進一步還原 鋰化,并且聚合物作為碳源合成出 LiFePO4/C 復合材料。本發明方法 環境友好,制備過程簡單,制備成本低,制備產物顆粒均勻,易實現 工業化生產。
華中科技大學
2021-04-13
N
乙酰葡萄糖胺在制備用于誘導非小細胞肺癌細胞凋亡的制劑中的用途
本發明提供了N 乙酰葡萄糖胺在制備用于誘導非小細胞肺癌細胞凋亡的制劑中的用途,本發明從動物水平、細胞水平和分子水平的實驗明確了N 乙酰葡萄糖胺能夠與腫瘤壞死因子相關凋亡誘導配體協同作用,從而增強TRAIL對非小細胞肺癌的抑瘤作用,本發明從分子水平揭示二者協同作用后死亡受體的活性及蛋白量改變,闡釋了N 乙酰葡萄糖胺促進TRAIL誘導非小細胞肺癌凋亡的作用機制。本發明首次將N 乙酰葡萄糖胺與腫瘤壞死因子相關凋亡誘導配體協同作用應用于抗非小細胞肺癌的研究中,這對于提高腫瘤細胞對TRAIL的敏感性,擴大其應用范圍意義重大。
青島大學
2021-04-13
中國大鯢
子
三代全人工繁殖和苗種規模化培育技術研究及健康養殖示范
1 .掌握大鯢子二代親鯢生殖生理特點和生殖調控機理,創建大鯢子 二代生殖調控技術和大鯢子三代全人工繁殖和苗種規模化培育技術;2 .選育和培育出體質健壯子二代親 鯢400多組(1尾雄親鯢+3尾雌親鯢為一組),誘導性腺發育與雄雌同步成熟,使用高活性催產劑進行人 工催產,催產率達72%,受精率90%,孵化率33%,苗種存活率90 .5%,三年(2007-2009年)共繁育大 鯢子三代苗種44800尾;3 .實現大鯢子三代苗種規模化生產,能提供大批量子三代苗種供養殖部門發展 大鯢養殖產業,并在自然保護區放養,還進行子三代健康養殖示范,具有顯著的經濟效益、社會效益和 生態效益
中山大學
2021-04-10
酶催化的原子轉移自由基聚合(ATRPase)和金屬
配
位交聯方法成功制備出納米人工多酶凝膠體系
常見的納米酶大多數是金屬化合物納米顆粒,其催化活性主要是來自在納米顆粒表面的金屬離子。在自然界中,生物酶的特征表明活性位點和支持、穩定活性位點的網絡環境對于高催化效率同樣重要。通過調整活性位點的成分和環境可以實現高的活性和選擇性。水凝膠是一類具有良好生物相容性的三維親水網絡材料,其結構可以有效地保護酶分子活性中心,同時提供更好的底物遷移微環境,從而實現有效的催化作用,載酶水凝膠材料已成為生物學研究中的熱點。納米凝膠為水凝膠的納米粒子,具有類似于宏觀水凝膠材料的親水網絡及類似流體的傳輸特性,其納米的尺寸可以作為進一步體內生物應用的理想載體。在受限的納米空間中實現修飾或組裝以獲得雜化納米凝膠仍然存在挑戰。應對這一挑戰,同濟大學化學科學與工程學院王啟剛團隊從仿生的角度出發,設計了一種酶催化的原子轉移自由基聚合(ATRPase)和金屬配位交聯方法成功制備出納米人工多酶凝膠體系。該體系具有模擬超氧化物歧化酶(SOD-like)和過氧化物酶(POD-like)特性,可以實現腫瘤微環境級聯催化的響應成像。日前,相關研究成果以“Multienzyme‐Mimic Nanogels Synthesized by Biocatalytic ATRP and Metal Coordination for Bioresponsive Fluorescence Imaging”為題,發表在國際著名學術期刊 Angewandte Chemie International Edition (《德國應用化學》) 上。同濟大學化學科學與工程學院為該文的唯一通訊作者單位,碩士生齊美園為第一作者,王霞副教授和王啟剛教授為共同通訊作者。 圖1.(a)人工多酶凝膠體系的ATRPase及配位交聯制備流程(b)模擬SOD和POD級聯酶催化的腫瘤微環境響應的熒光成像機制。研究人員首先在納米粒子表面修飾酶催化的原子轉移自由基聚合的引發劑(-Br),以具有良好生物相容性的生物酶為催化劑,修飾有雙鍵的賴氨酸(N-acryloyl-L-lysine)為聚合單體,在納米粒子周圍聚合制備得到聚賴氨酸高分子刷,最后通過亞鐵配位交聯,從而構建出具有多酶活性的人工多酶凝膠體系(如圖1所示)。凝膠體系中高分散的Fe離子一方面作為凝膠網絡的交聯劑,同時作為模擬酶的活性中心。通過模擬SOD和POD酶,先將腫瘤部位高水平的O 2 ?? 催化轉化為H 2 O 2 ,進一步基于腫瘤部位提升的H 2 O 2 通過級聯酶催化反應實現腫瘤微環境響應的安全、高效的腫瘤成像。該人工多酶凝膠體系類似自然的過氧化物酶催化機制不產生羥基自由基,具有低毒性和高生物安全性。同時,ATRPase方法和金屬配位交聯技術可進一步實現多種納米材料體系的制備,用于藥物輸送和其他生物醫學應用。該研究成果得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃等經費支持以及中國科學院強磁場科學中心的技術支持。王啟剛教授團隊多年來一直致力于高分子凝膠固定酶技術及其生物診療應用,近5年累計以通訊作者在 Adv.Mater. , Nat. Commun. , Angew. Chem. Inter. Ed. 等期刊發表SCI論文50多篇。文獻鏈接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202002331 PDF:anie_202002331.pdf課題組網站:https://qgwang.tongji.edu.cn/
同濟大學
2021-04-11
鬼鲉或其肝臟提取物在制備提高免疫力的保健
品
或藥品中的應用
【發 明人】唐于平;劉欣;段金廒;林祥志;林汝榕【摘 要】本發明公開了鬼鲉或鬼鲉肝臟提取物在制備提高免疫力的保健品或藥品中的應用,本發明以資源豐富的海洋資源鬼鲉為研究對象,通過大量藥理實驗篩選鬼鲉的藥理活性,實驗結果表明,鬼鲉及其肝臟提取物具有明顯的提高免疫器官指數,減少免疫器官損傷,增加免疫細胞的數目,提高血液中和細胞因子含量以及促進脾淋巴細胞的分裂增殖的作用,顯示出非常好的增強免疫力的作用,并且對非特異性免疫、體液免疫及細胞免疫均具有很好的增強作用,且實驗結果表明用藥安全可靠。鬼鲉資源豐富,可開發成新的提高免疫力功效的保健品或藥品,具有很好的應用前景。
南京中醫藥大學
2021-04-13
鬼鲉或其肝臟提取物在制備提高免疫力的保健
品
或藥品中的應用
【發 明 人】唐于平;劉欣;段金廒;林祥志;林汝榕 【摘要】 本發明公開了鬼鲉或鬼鲉肝臟提取物在制備提高免疫力的保健品或藥品中的應用,本發明以資源豐富的海洋資源鬼鲉為研究對象,通過大量藥理實驗篩選鬼鲉的藥理活性,實驗結果表明,鬼鲉及其肝臟提取物具有明顯的提高免疫器官指數,減少免疫器官損傷,增加免疫細胞的數目,提高血液中和細胞因子含量以及促進脾淋巴細胞的分裂增殖的作用,顯示出非常好的增強免疫力的作用,并且對非特異性免疫、體液免疫及細胞免疫均具有很好的增強作用,且實驗結果表明用藥安全可靠。鬼鲉資源豐富,可開發成新的提高免疫力功效的保健品或藥品,具有很好的應用前景。
南京中醫藥大學
2021-04-13
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