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米加司他

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  • 【已应助】Michigan State University 博士论文一篇

    【序号】: 1【作者】: Cardenas Poire, Erick【题名】: Analysis of microbial communities in a contaminated aquifer undergoing uranium bioremediation【期刊】: Dissertation,【年、卷、期、起止页码】: 2009 , 169 pages【全文链接】:http://159.226.100.182/sess_11598/http182proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=1835210891&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1288315193&clientId=45197School: Michigan State UniversityAdvisor: Tiedje, James M.谢谢

  • Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry

    【题目】Synthetic Versatility of N-Trimethylsilyl-imidazole and N-Trimethylsilyl-2-methylimidazole as Reagents for the Preparation of Metal-Imidazolates. Physico-Chemical Studies on Imidazolate Bridged Ru(II) and Ru(III) Derivatives【期刊】Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry Volume 23, Issue 5, 1993 pages 709-722【作者】Zafar A. Siddiqi, Shahla N. Qidwai & Viji J. Mathew【链接】http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15533179308016854

  • 54.1 他克莫司血药浓度的方法学评价

    作者:赵碎巧(武汉市汉口医院药剂科;)摘要:目的:探讨使用反相高效液相色谱法测定他克莫司血药浓度的可行性。方法:采用DiamonsilC色谱柱,以为乙腈:0.2%磷酸溶液:四氢呋喃(55:40:5)为流动相,流速1.0ml/min,柱温30℃。计算方法:相对回收率、绝对回收率、日内精密度以及日间精密度。结果:他克莫司血药浓度在1.32~16.0mg/ml范围内线性关系良好,平均加样回收率为103.2%。结论:本法简便、迅速、准确、易行,适用于临床他克莫司血药浓度的监测,同时为基础研究提供基础。谱图:无

  • 【转帖】上海青龙塔、青龙寺

    【转帖】上海青龙塔、青龙寺

    青龙塔、青龙寺位于白鹤青龙村(旧青浦镇)。寺建于唐天宝二年(743年),初名报德寺,宋代更名隆福寺。康熙五十四年(1715年),皇帝南巡,途经青龙,亲书“精严寿相”额,并赐寺名“吉云禅寺”。又赐水晶观音像一尊、荷花溅金扇一把、杏黄袈裟一袭,时称“三宝”。 据光绪刊《青浦县志》载,青龙寺占地60余亩,寺田450余亩,建筑宏伟,有大雄宝殿、地藏殿、韦驮殿、禅堂、斋堂、揖秀堂、且歇堂、文觉堂、澄怀堂、方丈室、东西两庑、香积厨、库房、普同塔等建筑群。 钟鼓之声不绝,梵呗之声达旦,有“佛角为天下之雄”之誉。清嘉庆三年(1798年)失火,崇阁大殿均成废墟。道光初年,寺僧生建殿宇。咸丰十年(1860年)又遭兵燹,寺屋废损大半。民国25年(1936年)寺僧募建观音阁及大钟一口,今俱废,仅存碑刻两块:重兴青龙隆福寺碑记和敕赐吉云禅寺重建大殿碑铭。 青龙塔建于唐长庆年间(821-824年),原名隆福寺塔,又名青龙雁塔,俗称青龙塔,青龙塔是上海最老的古塔。当年的青龙镇是上海最大的贸易港口,青龙塔就是镇内标志性的建筑,见证了当时上海商贸的繁荣。青龙塔原是七级八面,砖木结构,后被兵火破坏,现只留下宋代修建的塔身,残高30多米。寺塔于宋康定、庆历年重修理工。 元大德三年(1299)、致和元年(1308年)、至正三年(1343年),青浦籍书画家、水利专家任仁发及子任贤德、孙任士质三代相继出资修葺寺塔。明崇祯十七年(1644年),邑人朱明镜修塔。清顺治五年(1648年),僧百遇复新之。清康熙帝南下巡江南时还赐名吉云禅寺塔。青龙塔年久失修,楼梯尽毁,腰檐无存,塔身倾斜,岌岌可危。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812071830_122581_1636655_3.jpg[/img]

  • 【转帖】五常香米:雜牌米加香精

    转帖自澳门日报[size=3][font=黑体][b]五常香米:雜牌米加香精[/b]國產名米被大量製假[/font][b] 五常香米:雜牌米加香精 【本報綜合報道】由於特殊的地理位置,黑龍江省五常市出產的大米被認為是最好的國產大米之一。去年,五常大米被國家質檢總局認定為地理標誌產品。其中,五常稻花香更祇有在五常才能生長出的一個水稻品種。市場上,五常大米的價格遠遠高於普通大米。但中央電視台記者調查發現,市場上銷售的“五常香米”,絕大部分竟然是“雜牌米加香精”。 十噸加一公斤香精[/b][/size][size=3][b] 在西北地方最大的糧油批發市場——西安糧油批發交易市場,央視記者暗訪一家名為六紅福米業的米莊。在加工車間的入料口,工人把五小袋仙桃香米,倒入入料口,又將兩大袋寫着五常圓江米的大米,也倒入入料口。這兩種米以一比一的比例加入入料口,在機器裏封閉式加工後,裝進印有“特級稻花香,黑龍江五常香稻種植基地”等字樣的包裝袋。[/b]在出料口,一個醫用輸液管插進出料口,輸液管內流動着一種淡黃色的液體。工人說,輸液管裏的液體就是香精,加香精是讓加工出來的大米有香味。據說加工十噸“香米”,需要不到一公斤的香精。[b] 原產地也大量製假 在原產地,五常香米竟然也難逃被假冒、被變“香”的厄運。在五常市,央視記者先後走訪了十多家大米加工廠,發現從五常賣到外地的大米中,很少有純正的五常大米或者純正的五常“稻花香”。為了獲取更高的利潤,五常市的許多大米加工廠一般都拿比“稻花香”便宜很多的“六三九”或者並非五常產的普通長粒冒充“稻花香”。不管“稻花香”含量是五成還是一點兒都不含,混搭出來的米都是按純粹的“稻花香”賣的。 在位於五常市志廣鄉的明軒精米有限公司,央視記者發現,該公司用來生產五常香米的是普通長粒,但包裝上寫的都是五常米。工人說除了五常香米,從他們廠批發到外地的五常稻花香,祇有少量較純的稻花香走高端市場,大部分都要摻一些別的品種。在該公司,央視記者看到了和在西安見到的相近似的產品——泰國香米香精,工作人員說,一瓶香精能讓十噸米變“香”。[/b][/size][size=3][b] 假香米香味不持久[/b]不光是大米加工廠摻假,在米廠從農民手中收稻子的時候,收來的稻子已經不是純的,而是摻有別的品種。一些米廠負責人告訴記者,五常市每年向全國各地銷售的所謂五常米近一千萬噸,這遠遠高出了五常大米每年八十萬噸的產量。[b] 米商說,從外觀上很難辨別真假稻花香米,但純粹的稻花香米香味持久,聞起來香,吃起來更香,米粒放在口中有嚼勁;假冒香米,用香精添香,香味不持久,打開米袋子沒幾天香味就散發了,而且這種化學合成的香味聞起來讓人感覺不舒服。 央視記者表示,他去過真正的稻花香香米產地,站在田間地頭,遠遠就能聞到一股淡淡的米香味。農戶用稻花香米給他熬粥,該粥的香味讓人回味無窮。[/b][/size]

  • 【原创大赛】Zetasizer Nano系列纳米粒度仪如何看粒度结果

    【原创大赛】Zetasizer Nano系列纳米粒度仪如何看粒度结果

    马尔文公司Zetasizer Nano系列纳米粒度仪的Nano S/ S90,Nano ZS /ZS90是用于测量纳米级的颗粒粒径,其软件的标准报告中提供了多种粒度结果,包括Z-average,PDI,Intensity PSD,Volume PSD,Number PSD等。这些结果具体含义是什么?哪个比较准确?我们在报告实验数据时给哪个数据更有说服力呢?首先我们从仪器的测量原理和计算方法来理解各种粒度结果的含义。Nano系列纳米粒度仪测量粒度大小采用的是动态光散射的原理,简单来说是通过监测纳米颗粒的布朗运动速度来计算粒度大小,监测布朗运动速度实际上是通过监测由于运动带来的颗粒散射光的波动来实现的,关系是:散射光波动快——布朗运动速度快——小颗粒;散射光波动慢——布朗运动速度慢——大颗粒。散射光的波动是通过仪器内的相关器记录的,从而得到随时间变化的相关方程,然后通过不同的方式来解析相关方程从而得到各项结果。Z-average是粒径平均值,PDI是多扩散系数(分布宽度参数),这两个值是通过累积量分析相关方程得到,Z-average是动态光散射技术中得到的最重要、最稳定的数据。而Intensity PSD(光强分布)则是通过另一种方式,即多指数分析得到的。Intensity PSD是由相关方程得到的基础粒径分布,通过Mie理论,可以将其转化为Volume PSD(体积分布),并可以进一步将这种体积分布转化为Number PSD(数量分布)。根据以上的理论基础,我们可以推导出仪器测量和结果理解的一些结论。一、动态光散射对样品的要求。由于仪器检测的直接信号是样品颗粒的散射光信号,散射光的强度遵循瑞利散射定律,与颗粒直径的六次方成正比,这就是说同样数量的大小相差10倍的两种颗粒,大颗粒的光信号是小颗粒的1000000倍。所以用动态光散射来测量粒径就要求所测样品的分布尽量窄,否则小颗粒的信号就极容易被大颗粒覆盖,这也是PDI参数那么重要的原因,理论上样品的PDI大于0.7时,软件就会提示说样品分布太宽,可能不适合用动态光散射的方法测量。二、Z-average平均粒径与Intensity PSD,Volume PSD,Number PSD各类分布粒径的关系。可以说没有直接的关系,它们的唯一关系是都从同一相关方程计算的,但因为是两套完全独立的分析方法——一个是累积量分析,一个是多指数分析——而不像常规那样平均粒径由分布粒径计算出来,这也是为什么很多使用者有时候会发现Z-average和分布图上的峰值相差很远,尤其是PDI比较大的时候(0.3~1)。三、哪种粒径更准确。如果样品符合动态光散射的要求,而且是单峰分布,那么多数情况下还是Z-average更有报道的价值,因为上面说过它是该技术最重要的数据,同时ISO13321(1996) 对动态光散射法的累积量法作了定义。但是,如果样品中有多个组分的颗粒,表现为Intensity PSD中有“稳定”的多峰分布,这种情况报道平均粒径就不能说明真实存在的颗粒的状态了,此时软件的质量报告也会提示说“样品多分散,累积距拟和误差大,建议看分布结果”,建议可以报道Intensity PSD中各个峰的峰值粒径。四、Intensity PSD,Volume PSD,Number PSD哪个更准确。很多纳米材料的研究者会通过电镜观察样品的大小,然后与动态光散射的结果比较,常常会发现动态光散射的Z-average和Intensity PSD都大很多,只有Number PSD结果最小,所以喜欢采用Number PSD的结果,这样看数据有问题吗?从原理上我们已经了解,Intensity PSD才是仪器得到的原始的、基础的分布,Volume PSD,Number PSD都是以它为基础进一步计算而来的,而且计算需要用到所测颗粒的准确的光学参数,才能保证Volume和Number分布的准确性。而这三种分布为什么差异会那么大呢?举例来说,如果把60nm 和 220nm 聚苯乙烯乳液标样1:1 体积混合,那么在三种分布中各自的比例变化如下方图表。由此看出,如果样品的分布是非常窄的单峰,那么三种分布不会有非常大的差异;但是样品的分布宽或者是多峰,在转化过程中体积和数量分布会非常不同,小颗粒的比例会大大的增加。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211081641_402490_2597779_3.jpg当与电镜结果做比较时,我们必须认识到两种仪器的原理是完全不同的,电镜的测量是以数量为基础的,动态光散射则是以光强为基础,两者在大小颗粒贡献上的敏感度相差很大,在电镜的视野中就算只有极少量的大颗粒甚至是团聚颗粒,那这些极少的大颗粒在动态光散射中也会有很大的光强贡献。如果要把动态光散射的结果与电镜结果相比,确实要用Number PSD才有可比性,但也要意识到,在使用Number PSD时,分布本身就可能有较大的误差,只能做参考而已。尤其对于分布比较宽的样品,用动态光散射测量时Intensity PSD本身就有变化,这部分变化在转化为Volume PSD,Number PSD时会进一步夸大,造成Volume PSD,Number PSD的重复性很差。Zetasizer Nano系列纳米粒度仪用动态光散射的原理测量纳米材料的粒径,具有准确、简便、快速等优点,同时提供了丰富的结果信息。充分了解这些结果的含义对于正确使用有重要的意义。一般而言,对于单峰的样品,通常用Z-average来报道样品结果;而多峰分布的样品,则要注意根据“质量报告”提示,有时提供Intensity PSD中的峰值大小更有意义。Volume PSD,Number PSD的准确性依赖于用户输入的光学参数,在多数情况下仅供参考。不管报道哪种结果,用户都要注意:每个样品取样后都需要进行3~5次的重复测量,以确保结果的可靠性。

  • Metagenomic insights into the metabolism and evolution of a new Thermoplasmata order (Candidatus Gimiplasmatales)

    【序号】:1【作者】:Wenzhe Hu,Jie Pan,Bin Wang,Jun Guo,Meng Li,Meiying Xu【题名】:Metagenomic insights into the metabolism and evolution of a new Thermoplasmata order (Candidatus Gimiplasmatales)【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:First published: 09 December 2020 https://doi.org/10.1111/1462-2920.15349Citations: 10【全文链接】:https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.15349万分感谢,感谢诸位朋友帮助!!!!

  • Talos F200X FEG emission升高是怎么回事呢

    前段时间Talos F200X的FEG Emission从272uA变成了283uA,最近又升到了303uA,请问是什么原因导致的呢?对电镜有什么影响呀? Extract voltage一直都是4100V没有变过。 调节gun lens会对FEG Emission产生影响吗?组里有老师做暗场重构会用gun lens 2,我做HAADF-STEM有时候会用gun lens 5/6,平时做TEM和STEM用的都是gun lens 3。

  • 哪家单位有报废的malvern Zetasizer3000HS ?

    哪家单位有报废的malvern Zetasizer3000HS ?

    趁着假期做实验,结果单位的malvern Zetasizer3000HS ,进样口被我弄坏了,没有配件了[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09508.gif[/img],好担心开学后老师找麻烦。联系售后还没有配件,敢问哪家单位有报废的设备,能不能拆一个进样口给我,不胜感激1[img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708091532_01_3083958_3.jpg[/img]

  • 应用思博尔Spursil C18柱按药典方法分离替米考星中的杂质

    样品制备:取本品25ml,精密称定,置100ml量瓶中,加乙腈10ml超声使溶解,用磷酸二丁胺缓冲液稀释至刻度,摇匀,即得。分析条件:色谱柱:Spursil C18,250×4.6 mm,5μm (Cat#:82006)流动相:L磷酸二丁胺缓冲液(用磷酸调pH至2.5):水:乙腈:四氢呋喃=25:805:115:55流速:1.0 mL/min柱温:30℃检测器:UV 280 nm进样量:10 μLhttp://www.dikma.com.cn/bbs/data/attachment/forum/201201/29/1136594kpvvzsk6vdzvfix.png峰号 保留时间min 峰面积uV/s 峰高uV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 123.735149538452811912.4020.9881.353225.51955200901376949176.4021.4901.8441杂质;2替米考星顺式异构体

  • Gut microbiotaand anti-aging: Focusing on spermidine

    [font=宋体][back=white]【序号】:[/back][/font][back=white]1[/back][font=宋体][back=white]【作者】:[/back][/font][back=white]Yu Leilei. [/back][font=宋体][back=white]【题名】:[/back][/font][back=white]Gut microbiotaand anti-aging: Focusing on spermidine.[/back][font=宋体][back=white]【期刊】:[/back][/font][back=white] CriticalReviews in Food Science and Nutrition.[/back][font=宋体][back=white]【年、卷、期、起止页码】:[/back][/font][back=white] 2023[/back][font=宋体][back=white]【全文链接】:[/back][/font][back=white]https://doi.org/10.1080/10408398.2023.2224867.[/back]

  • 古代书法家米芾书法作品(四)

    古代书法家米芾书法作品(四)

    [b][color=#cc0000]古代书法家米芾书法作品(四)[/color][color=#cc0000][img=,600,634]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108232200327626_7416_1841897_3.jpg!w600x634.jpg[/img][/color][/b]

  • 倍他米松和地塞米松

    第一次用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]做倍他米松和地塞米松时怎么都同时有两个峰,有人遇到过吗?请教一下怎么回事?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406052054389705_8638_3042291_3.png[/img]

  • 看来不只是中国存在超量添加食品添加剂的问题—日本食品专家揭密商家关东煮好吃、煮不烂又不会沉下去的秘密

    中新网11月10日电 据外媒报道,冬天到了,又是关东煮热卖的季节,有日本食品专家揭密商家关东煮好吃、煮不烂又不会沉下去的秘密,其实是因为大量的添加剂,呼吁大众千万别吃。  日本食品记者郡司和夫在网络杂志《Business Journal》投稿题为“超商关东煮超危险!绝对不能吃!一直浮在汤上很异常”的文章。他在文章提到10月日本某个节目公开超商关东煮好吃的秘诀,是用隔板在锅子隔出多个槽,让鱼浆制品充分吸饱汤汁,就会变得美味。  但郡司呼吁大家不要被骗了,超商关东煮好吃的秘诀不在于锅,那种美味也不是食材原本的味道,一切都是食品添加剂。他说自己在6、7年前采访鱼浆制品的老店,这家店与大型连锁超商签约,业者要求提供“能够在关东煮汤上飘浮8小时的制品”。如果采用一般的作法,只加入食盐、砂糖、一般调味料等,吃饱汤汁后很快就会煮烂变形。  老板请教同行业者后,对方告诉他“只要添加磷酸盐、山梨糖醇等添加物,就不会沉下去,也不太会吸收汤汁而变形,不管是超商业者还是消费者都不会知道的。”  这家老店的老板不想因此让食物的品质下降,只得与超商毁约,也因此赔偿了违约金100万日元。郡司表示超市卖的袋装关东煮上有标明成份,也是满满的添加物,拿回家煮的结果却是很容易吸收汤汁,也会沉到锅底,由此可知,不会煮烂也不会下沉的超商关东煮,其添加物更是可观。  郡司指出当走进超商闻到香喷喷的关东煮味,那是鲣鱼萃取物的味道,也就是化学调味料,为的就是节省食材成本。他想藉此呼吁大家正视添加物的存在,也疾呼超商关东煮是万万不能吃的食物之一。

  • Gut microbiota in ulcerative colitis: insights on pathogenesis and treatment

    【序号】:1【作者】: Gut microbiota in ulcerative colitis: insights on pathogenesis and treatment【题名】:Xiao Yan Guo, Xin Juan Liu, Jian Yu Hao【期刊】:Journal of Digestive Diseases【年、卷、期、起止页码】: Volume21, Issue3, March 2020【全文链接】: https://doi.org/10.1111/1751-2980.12849

  • 求助英文文献Advances in Catalysis,谢谢!

    【序号】: 1【作者】: Tracy J. Benson, Prashant R. Daggolu, Rafael A. Hernandez, Shetian Liu, Mark G. White【题名】: Catalytic Deoxygenation Chemistry: Upgrading of Liquids Derived from Biomass Processing【期刊】: Advances in Catalysis, Volume 56, Pages 187-353 (2013)【全文链接】:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124201736000036【序号】: 2【作者】: Robert Schl最氀【题名】: Carbon in Catalysis【期刊】: Advances in Catalysis, Volume 56, Pages 103-185 (2013)【全文链接】:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124201736000024【序号】: 3【作者】: Karl D. Hammond, Wm. Curtis Conner Jr.【题名】: Analysis of Catalyst Surface Structure by Physical Sorption【期刊】: Advances in Catalysis, Volume 56, Pages 1-101 (2013)【全文链接】:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124201736000012【序号】: 4【作者】: Harun Tüysüz, Ferdi Schüth【题名】: Ordered Mesoporous Materials as Catalysts【期刊】: Advances in Catalysis, Volume 55, Pages 127-239 (2012)【全文链接】:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123855169000028【序号】: 5【作者】: Takashi Takei, Tomoki Akita, Isao Nakamura, Tadahiro Fujitani, Mitsutaka Okumura, Kazuyuki Okazaki, Jiahui Huang, Tamao Ishida, Masatake Haruta【题名】: Heterogeneous Catalysis by Gold【期刊】: Advances in Catalysis, Volume 55, Pages 1-126 (2012)【全文链接】:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123855169000016

  • 【转帖】核物理学家——费米

    恩利克• 费米(Enrico Fermi 1901.09.29至1954.11.28)。  美国物理学家。生于意大利罗马。  1922年获比萨大学博士学位。  1923年前往德国。在玻恩的指导下从事研究工作。  1924年在哥廷根大学学习一学期,随后到荷兰莱顿大学和保尔厄任费斯脱共同工作。  1925年一月至1926年秋季在佛罗伦萨大学工作,开始研究费米-狄拉克统计问题。  1926年任罗马大学理论物理学教授。  1929年任意大利皇家科学院院士。  1934年用中子轰击原子核产生人工放射现象。开始中子物理学研究。被誉为“中子物理学之父”。  1936年出版的热力学讲义。成为后人教学用书的著名蓝本。  1938年由于 “通过中子照射展示新的放射性元素的存在,以及通过慢中子核反应获得的新发现(demonstrations of the existence of new radioactive elements produced by neutron irradiation, and for his related discovery of nuclear reactions brought about by slow neutrons)获得诺贝尔物理奖。但是就在这时他却在意大利遇到了麻烦。一是因为他的妻子是犹太人,意大利法西斯政府颁布出一套粗暴的反对犹太人的法律;二是因为费米强烈反对法西斯主义——墨索里尼独裁统治下的一种危险的态度。  1938年12月他前往斯德哥尔摩接受诺贝尔奖,此后就没有返回意大利,而是去了纽约。哥伦比亚大学主动为他提供职位,并为自己的师资队伍中增添了一位世界上最伟大的科学家而感到自豪和骄傲。  1944年费米加入美国籍。  在1939年初,据李泽• 梅特纳、奥特• 哈尔姆和弗里茨• 斯特拉斯曼报导,中子被吸收后有时会引起铀原子裂变。这项报导发表后,和其他几位主要的物理学家一样,费米立即认识到一个裂变的铀原子可以释放出足够的中子来引起一项链式反应,而且还和另外几位物理学家一样,费米马上就预见到这样的链式反应可用于军事目的潜在性。  1939年3月,费米与美国海军界接触,希望引起他们对发展原子武器的兴趣。但是直到几个月后阿尔伯特• 爱因斯坦就此课题给罗斯福总统写了一封信以后,美国政府才对原子能给予重视。  那时候,同盟国的科学家虽然已经在讨论原子弹的可能,但是还没有正式开始进行制造的工作。后来由于同盟国在战事中一再失利,德国又开始禁止由他们占领捷克铀矿区的铀矿出口,使得同盟国意识到,德国可能已经在认真进行原子弹计划。  不久,一位德国科学家傅吉(Siegfried Flugge)出人意料地在德文科学期刊上,公开发表了一些德国核分裂研究的新近成果。这位科学家本来是故意突破当时德国尚未完全开始的信息封锁,让同盟国得知德国研究近况,但是同盟国科学家反倒因而误认为,如果德国能够发布这么多资料,那么他们真正的发展情况,恐怕还要更加先进,这就更加促使美国原子弹计划开始酝酿产生。  匈裔科学家齐拉于是决定采取一些行动。首先他认为要能控制比属刚果的铀矿,于是请求和比利时皇家熟识的爱因斯坦帮忙,爱因斯坦欣然同意。接着他和银行家沙克斯(A.Sachs)共同具名拟就一信,准备敦促罗斯福总统在美国进行原子弹计划,为了增加这封信的分量,他们也要求爱因斯坦共同具名,爱因斯坦同意了。这一封有爱因斯坦共同具名的信函,确实是促成原子弹计划的一个关键因素,而这件事到战后曾引起爱因斯坦相当的后悔。  美国政府一有了兴趣,建立一个模式原子反应堆就成了科学家的首要任务,以探明自保持的链式反应是否确实可行。由于恩利克• 费米是世界上主要的中子权威,且集理论与实验天才于一身,所以被选为世界第一台核反应堆攻关小组组长。他最初在哥伦比亚大学工作,随后又到芝加哥大学工作。  1941年底,费米在哥伦比亚大学主持建造了世界上第一座原子反应堆,实现了自持式链式反应,为制造原子弹迈出了决定性的一步。  1942年12月2日,在芝加哥,费米指导下设计和制造出来的核反应堆首次运转成功。这是原子时代的真正开端,因为这是人类第一次成功地进行了一次核链式反应。试验成功的消息以意味深长的预言形式一下子就传到了东方:意大利航海家进入了新世界。……随着这项实验费米的成功,即刻做出了全速开展哈曼顿工程计划。费米在这项工程中作为一位主要的科学顾问,继续发挥着重要的作用。费米的主要贡献在于他在发明核反应堆中所起的重要作用。十分显然,这项发明的主要功劳应归于费米。他最先对有关方面的基础理论做出了重大的贡献,随后又亲自指挥第一座核反应堆的设计和建造。战后,费米在芝加哥大学任教授。  他于1954年去逝。100号化学元素镄就是为纪念他而命名的。他先后获得德国普朗克奖章、美国哲学会刘易斯奖学金和美国费米奖。  1953年被选为美国物理学会主席。还被德国海森堡大学、荷兰乌特勒支大学、美国华盛顿大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学、哈佛大学、罗切斯特大学和拉克福德大学授予荣誉博士。  1954年,为纪念费米对核物理学的贡献,美国原子能委员会建立了“费米奖”,以表彰为和平利用核能作出贡献的各国科学家。   1955年8月,在瑞士日内瓦召开的和平利用原子能国际科学技术会议中,根据人工合成这个新元素者们的建议,将100号元素命名为fermium镄,以纪念20世纪中在原子和原子核科学中作出卓越贡献的著名物理学家费米。100号元素符号定为Fm。   费米之所以成为重要人物,有以下几个原因:  一是他是无可争议的20世纪最伟大的科学家,而且是为数不多的兼具杰出的理论家和杰出的试验家天才的人。他在其生涯中写了250多篇科学论文。二是费米在发明原子爆破方面是一个非常重要的人物,尽管别人在推动这项事业的发展上也起了同样重要的作用。   从1945年以来,原子武器从未用于战争。出于和平目的,大量的核反应堆建成用来产生能源。在未来,反应堆将成为更重要的能源来源。此外,一些反应堆被用来生产有用的放射性同位素,用在医学和科学研究上。反应堆还是钚的一个来源,这是制造原子武器的一种材料。人们对核反应堆可能对人类产生危害存有害怕心理,但没人抱怨它是个无意义的发明。不管是好还是坏,费米的工作对未来世界产生了巨大的影响。

  • ZetasizerNano软件报告模板的编辑和保存

    ZetasizerNano软件报告模板的编辑和保存

    [align=center][size=20px]Zetasizer[/size][size=20px] [/size][size=20px]N[/size][size=20px]ano[/size][size=20px]软件报告[/size][size=20px]模板[/size][size=20px]的[/size][size=20px]编辑[/size][size=20px]和保存[/size][/align][align=center][/align][align=right][size=16px]作者:[/size][size=16px]MP[/size][size=16px]_Sherry[/size][/align][align=right][/align][align=left]马尔文帕纳科(原马尔文)Zetasizer Nano系列是非常受欢迎的纳米粒度电位仪,面世二十余年有广大的使用群体。该系列是利用动态光散射技术和电泳光散射技术高精度测量纳米级颗粒粒度及其Zeta电位的先进分析仪器。广泛应用于生命科学、生物制药、纳米材料、油漆、油墨和涂料、食品和饮料、给药系统及科学研究等需要分析颗粒或分子大小以及Zeta电位的应用领域。[/align][align=left]软件为客户设计了通用的报告模板,在日常分析过程中,可以根据实际的需要,方便地运用Nano软件来创建个性化的分析报告。下面将详细介绍如何编辑并且保存报告模板:[/align]1. 打开软件报告编辑器,选择主菜单上Tools-Report Designer[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546077634_9209_3895212_3.png[/img]2. 打开一个现有的报告模板,点击Open图标,跳出模板选择对话框,我们的模板文件必须保存在Malvern Instruments-Zetasizer Software下的Pages文件夹(具体的位置请在电脑中搜索此文件夹),按照所需的模板进行选择,以下为最常用的光强分布粒径报告模板Intensity PSD(M)为例。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546083257_2654_3895212_3.png[/img][/align][align=center][/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546081556_6199_3895212_3.png[/img][align=left]3. 在现有模板上进行修改。同一个模板有两种显示模式,Screen layout屏幕布局和Page Layout页面布局,前者是软件上该模板的显示内容,后者是打印报告时的显示内容,需要在哪个布局上显示修改,就在切换到哪个布局上进行编辑。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546087381_7474_3895212_3.png[/img][/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546083872_5570_3895212_3.png[/img]对报告模板的修改通常是添加新的参数或者文本。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546089815_3306_3895212_3.png[/img]4. 注意,修改完成后,将模板另存为新的模板文件,不要直接点击Save保存,标准模板是不允许直接修改保存的。保存时有两个地方需要输入新的模板名字,一是报告编辑器左上角文本框内;另一个是File-Save As另存为。 两个地方输入的名字要是相同的。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546087198_1436_3895212_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546088350_9775_3895212_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546089573_9036_3895212_3.png[/img]5. 新模板的选择:将报告编辑器和Nano软件关闭,重新打开Nano软件,在Configure中Report Pages找到新存的模板名称,选中画勾,就能在Nano软件的报告选项卡上显示了。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291546095194_2033_3895212_3.png[/img]需要看该报告的结果或者打印该页报告,就将选中的记录切换到该报告卡后查看或者打印。

  • [分享]Digital Simulation in Electrochemistry (电化学中的数值模拟)

    [Springer] Digital simulation in electrochemistry (Second Edition)AU: Dieter Britz, University of Aarhus, Denmark Price: $66.95 229 pages 35 illus., hardcover ISBN: 0-387-18979-3, published 1988 This book deals in a simple manner with the numerical solution of parabolic partial differential (diffusion) equations as they appear in electroanalytical chemistry, but extends also to the more sophisticated and efficient techniques. Only a basic familiarity with mathematics is assumed. It is intended both as an elementary text for the beginner as well as a reference for the more experienced. It incorporates the newer methods such as orthogonal collocation, unequal intervals, hopscotch, Runge-Kutta integration of semidiscretised systems of equations, and implicit boundary value calculation, which is required for the Crank-Nicolson technique to be effective in this field, where derivative boundary conditions are the rule. This second edition has been updated extensively to take into account recent developments in the area. It also deals squarely with the problems resulting from homogenous chemical reactions. With the help of this book and its many programming examples, any electrochemist should be able to learn to use the technique quickly in its simpler forms and will hopefully be stimulated to learn about the more difficult methods later. 资料中心下载:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/024527.shtml

  • Zeta电位与纳米粒度仪NANOPLUS

    NanoPlus是一款新型的、具有极宽测试范围的多用途分析仪,它采用光子相关光谱法、电泳光散射以及最新的FST技术来分析纳米粒度仪和zeta电位,并可测定固体以及高浓度悬浮液的zeta电位,符合ISO标准。该仪器采用了高灵敏度测量技术,可同时满足低浓度和高浓度样品纳米粒度与zeta电位分析的要求,浓度范围由0.001%到40%,可检测粒径从0.6nm到10μm,浓度从0.00001%到40%的样品的粒径。该款仪器具有以下技术特点:可测定颗粒在高浓度溶液中的zeta电位可测定固体zeta电位宽粒径范围(0.6nm~10μm),宽浓度范围(粒径测试:0.00001%~40%可精确测量各种浓度的悬浮液用户友好的软件多种样品池选择可选择一次性样品池结合线性相关器和对数相关器相结合的技术对各种样品进行表征可选择自动滴定装置控制悬浮液pH值再有广告链接,直接删除,扣分,加举报——jackcong

  • 【求助】quasicrystal 究竟怎么翻译?

    最近的一篇 文献总是出现这个词。准晶体?请大家谈谈自己的看法。部分文献摘录: The sub-parallel orientation of the individual layers is evident.Most of the layers ares lightly tomoderately curved,againsuggesting that the individual layers are flexible. Some layers terminate with in the middle of a quasicrystal,while others extend beyond the main body of the quasicrystal, suggestingthat the individual layers have been randomly stacked.

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