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美国研究团队创造工程活体材料重塑物质世界

在美国科罗拉多大学博尔德分校的实验室里,Wil Srubar和同事创造了“有生命”的砖块。它不仅是活的,而且还能不断复制再生。将这块砖劈成两半,几小时后你就有两块完整的砖了。 这种砖块材料通过细菌将沙子、营养基和其他原料转化为生物混凝土,这与珊瑚形成珊瑚礁的方式很相似。 据《科学》杂志报道,工程活体材料(ELM)旨在模糊两者的边界。它们利用细胞(主要是细菌等微生物)创造惰性结构材料,如硬化水泥或从建筑材料到家具的类似木质材料的替代品。 “细胞是惊人的制造工厂。”东北大学EML专家Neel Joshi说,“我们正试图利用这样的材料构建我们想要的东西。” 长期以来,人类从微生物中获取如酒精和药物等化学物质。而ELM研究人员则利用微生物来建造东西。以砖为例,它们由黏土、沙子、石灰和水混合成型后,烧到1000℃以上需要消耗大量能源,带来每年数亿吨的碳排放。北卡罗莱纳州罗利市一家名为bioMASON的公司,是最早探索利用细菌替......阅读全文

惰性染色体的超微结构

   染色体的超微结构显示染色体是由直径仅100埃(Å)的DNA-组蛋白高度螺旋化的纤维所组成。每一条染色单体可看作一条双螺旋的DNA分子。有丝分裂间期时,DNA解螺旋而形成无限伸展的细丝,此时不易为染料所着色,光镜下呈无定形物质,称之为染色质。有丝分裂时DNA高度螺旋化而呈现特定的形态,此时易为碱

材料的惰性气体透过性测试

摘要: 随着惰性气体应用领域的扩展,对于惰性气体的合理使用和有效节省是惰性气体应用行业能否稳定发展的关键,这需要检测使用材料对于惰性气体阻隔性。本文从实际检测的角度分析了惰性气体透过性检测的可行性、注意事项,并与常规气体透过量的测试数据进行了比对。关键词:惰性气体,气体透过性,透气性,氦气    

钢铁材料:结构材料王座难保?

  最近,中钢协公布了上半年重点钢企的“考试成绩”,倒也在大家意料之中。作为”钢铁摇篮“的毕业生,对钢铁业的关注还是比较多的。上周末,与一位钢铁业从业人士谈起了钢铁材料的。今天,就来聊聊结构材料老大的地位受到挑战的故事吧。  所谓结构材料,是指用其力学性能制作受力物件的材料。它是我们日常生活遇见、接

温度变送器热惰性引入的误差

  在安装时,温度变送器绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。   温度变送器热惰性引入的误差   由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的

Agilent发布生物惰性液相色谱

安捷伦科技发布生物惰性液相色谱用于鉴定生物大分子和新的生物实体     2010年6月18日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)今日在美国马萨诸塞州波士顿市召开的HPLC2010会议上推出1260 Infinity 生物惰性四元泵液相色谱(Bio-Inert LC) 系统,该系统用于鉴定和

材料物相结构分析

常用的物相分析方法有X射线衍射分析、激光拉曼分析、傅里叶红外分析以及微区电子衍射分析。X射线衍射分析XRD物相分析是基于多晶样品对X射线的衍射效应,对样品中各组分的存在形态进行分析。测定结晶情况,晶相,晶体结构及成键状态等等。 可以确定各种晶态组分的结构和含量。灵敏度较低,一般只能测定样品中含量在1

材料结构分析方法大全

  关于材料结构分析的常见的方法有:  热分析法、电子显微方法、X 射线衍射、红外吸收光谱、核磁共振、金相分析等。  1.热分析法  热分析主要是分析样品在高温过程中的结构变化和物理化学变化,分为热重分析法,差热分析法,差式扫描量热法。  2. X 射线衍射分析  X 射衍射线( XRD) 又称X

惰性染色体的系统形态

  染色体的主要化学成份是脱氧核糖核酸(DNA)和蛋白质构成,染色体上的蛋白质有两类:一类是低分子量的碱性蛋白即组蛋白(histones),另一类是酸性蛋白质,即非组蛋白蛋白质(non-histone proteins)。非组蛋白蛋白质的种类和含量不十分恒定,而组蛋白的种类和含量都很恒定,其含量大致

深海惰性溶解有机碳研究获进展

海洋中蕴含着大量的溶解有机碳,其中超过95%的溶解有机碳难以被微生物降解,被称为惰性溶解有机碳。近日,我国科研人员利用长时间培养实验揭示了海洋惰性溶解有机碳的惰性机理。相关研究发表于Environmental Science and technology。该论文第一作者为广州海洋地质调查局实验测试研

磁性玻碳电极属于惰性电极

  磁性玻碳电极是应用比较广泛的电极之一,它属于惰性电极,常常有客户会问到玻碳电极与石墨电极的区别在哪里。   磁性玻碳电极是玻璃碳电极的简称。玻碳电极可作为惰性电极直接溶于阳极溶出,阴极和变价离子的伏安测定,还可作为化学修饰电极。   磁性玻碳电极的优点是导电性好,化学稳定性高,热胀系数小,质地坚

惰性电极的相关内容

  惰性电极:不易得失电子的,一般不与电解液反应的电极。由铂、金或碳等惰性材料与含有可溶性的氧化态和还原态物质的溶液组成。  惰性电极:  不易得失电子的,一般不与电解液反应的电极。  由铂、金或碳等惰性材料与含有可溶性的氧化态和还原态物质的溶液组成。  它本身不参与氧化还原反应,只起传递电子的作用

材料试验机夹具特点和材料结构要求

夹具是材料试验机中不可以缺少的一个零件。夹具通过夹持试样对试样进行加力,夹具所能承受的试验力的大小是夹具的一个很重要的指标。试验机夹具在结构上没有固定的模式,根据不同的试样及试验力大小,在结构上差别很大,产品质量好坏也不一。夹具根据试验方法不同,大致可分为:拉伸类夹具、压缩类夹具、弯曲类夹具、剥离类

空心阴极灯结构及材料

 空心阴极灯,为了解决原子吸收法的实际测量问题,1955年由A.Walsh提出,它是一种特殊形式的低压辉光放电锐线光源,因为空心阴极灯发射锐线光源,满足了原子吸收光谱法的条件,在原子荧光光谱法中,空心阴极灯也有应用,不过需要很强的空心阴极灯。空心阴极灯结构及材料阴极大多数为纯金属或合金,对于一些贵金

材料试验机结构说明

材料试验机是进行各种试验研究的基本保证,各种试验设备也由于试验研究的需要应运而生。拉伸性能是工程材料非常重要的性能指标。为满足不同材料的拉伸试验需要,国内外厂家生产了诸多型号的拉伸试验机。这些试验机构造形式基本类似,都是根据试验规范设计而成,主要完成标准试样的拉伸试验。  但是随着新材料的不断出现,

结构层材料强度直剪仪结构特点

结构层材料强度直剪仪结构特点;1、液晶数据采集仪自动采集剪切力、位移保存显示,数据打印荷载,位移及曲线,数据保存30组。2、加载速度匀速稳定。3、剪切盘安装方便快捷。 结构层材料强度直剪仪结构特点适用于测定和评价表面处治、封层、粘层、透层及防水层等与沥青层、水泥混凝土层,桥面板等两种不同材料之间的层

美国豁免某些农药惰性成分的残留限量

  据美国联邦公报消息,2019年8月21日,美国环保署发布2019-17993号条例,豁免C1-C4直链和支链烷基d-葡萄糖醇二氢烷基醚(AD-GDAE)簇(C1-C4 linear and branched chain alkyl d-glucitol dianhydro alkyl ether

STEREO实验最终结果否定惰性中微子假说

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492658.shtm 科技日报北京1月15日电 (记者刘霞)法国和德国科学家组成的STEREO合作组在最新一期《自然》杂志上发表了其反中微子研究最终结果。根据最终数据,研究人员排除了惰性中微子存在的迹

STEREO实验最终结果否定惰性中微子假说

  法国和德国科学家组成的STEREO合作组在最新一期《自然》杂志上发表了其反中微子研究最终结果。根据最终数据,研究人员排除了惰性中微子存在的迹象,惰性中微子是与许多理论有关的一种额外的中微子态,最新研究对基础物理学许多领域具有重要意义。  中微子是宇宙中最古老、数量最多的物质粒子,从宇宙诞生起就充

热电偶的热惰性引入的误差

  由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差

科学家设计新实验探寻惰性中微子

  “贵客驾到”,一台重达30吨的探测器最近莅临美国费米国家加速器实验室,主要目的是寻找“飘若游龙”的惰性中微子。据悉,这台探测器将于今年年底或明年年初启动。   该实验室的发言人、耶鲁大学物理学家邦妮·弗莱明表示,与被科学家们认为赋予物质质量的希格斯玻色子不同(大多数物理学家都认为这一粒子可能存在

冷热冲击箱用来测试复合材料及材料结构

 冷热冲击箱结构: 1、冷热冲击箱结构形式:试验箱采用整体式组合结构形式,既冷热冲击箱由位于上部的高温试验箱,位于下部的低温试验箱体、位于后部的制冷机组柜和位于左侧后板上的电器控制柜(系统)所组成。此方式箱体占地面积小、结构紧凑、外形美观,制冷机组置于独立的机组箱体内,以减少制冷机组运行时的震动、噪

关于锂电池负极材料纳米材料的结构介绍

  纳米结构是以纳米尺度的物质单元为基础按一定规律构筑或营造的一种新体系。它包括纳米阵列体系、介孔组装体系、薄膜嵌镶体系。对纳米阵列体系的研究集中在由金属纳米微粒或半导体纳米微粒在一个绝缘的衬底上整齐排列所形成的二位体系上。而纳米微粒与介孔固体组装体系由于微粒本身的特性,以及与界面的基体耦合所产生的

材料拉力试验机结构原理

材料拉力试验机采用机电一体化设计,主要由测力感测器、变送器、微处理器、 负荷驱动机构。高精度电子调速电动机可设置五档试验速度。各集成构件间均采用插接方式联接。落地式机型,造型涂装均充分考虑了现代工业设计,人体工程学之相关原则。材料拉力试验机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、

材料试验机结构原理叙述

、机构概述:本机由机座、事情台、横梁联板、螺杆与螺杆掩护外罩,双螺杆装有联板,可随螺杆转动而起落。联板下设置装备部署夹具,云云联板上升时,即在事情台间産生相互反偏向之作用力;若夹持物体,则産生拉力作用;同理联板与事情台间设置装备部署压缩盘,若中心置入物体则産生压缩作用。2、荷重、位移感到器及表现机构

材料试验机的系统结构

  材料试验机是由测量系统、驱动系统、控制系统及电脑(电脑式拉力试验机)等结构组成。是现代电子技术与机械传动技术相结合的产物,是充分发挥了机电各自特长而构成的大型精密测试仪器,可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切等多项性能试验,且有测量范围宽、精度高、响应快等特点。工作可靠,效率高,可对试验

净化车间一般结构材料

1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造 。 2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。   3.送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。   4.

热电偶热惰性引入的误差相关介绍

  由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差

什么是温度传感器的热惰性误差?

我们知道,高低温试验箱、步入式试验室、老化房、烘箱等所有涉及温度变化、测量的环境试验设备都需要进行温度测量和显示、控制,那么,作为温度测量、显示的必须的产品温度传感器就是必不可少的了。我们还知道,温度传感器之所以能测温,主要是传感器里面的热电阻或者热电偶。但凡测量、计量器具,都会存在测量误差,有系统

铂电极相关的惰性金属简介和怎样清洗

  惰性金属  就是化学性质不活泼的金属。通俗地讲,也就是不容易与其它物质发生化学反应的金属。  主要是指若干贵金属,如金(Au)银(Ag)铂(Pt)钯(Pd)铑(Rh)铱(Ir)锇(Os)钌(Ru)等8种贵金属都是典型的惰性金属。  清洗  先用有机溶剂清洗,再使用稀硝酸浸泡,这是作为卡尔费休滴定

材料试验机的结构、原理阐明

材料试验机的结构、原理阐明:1.机构概述:本机由机座、事情台、横梁联板、螺杆与螺杆掩护外罩,双螺杆装有联板,可随螺杆转动而起落。联板下设置装备部署夹具,云云联板上升时,即在事情台间産生相互反偏向之作用力;若夹持物体,则産生拉力作用;同理联板与事情台间设置装备部署压缩盘,若中心置入物体则産生压缩作用。