微信
手机片/p>
本研究以设计的与16SrRNA互补的单链DNA(ssDNA)探针作为捕捉探针,羧基荧光?FAM)标记的探?、探?作为信号探针,将两者组装形成两个FAM标记的探?TFP),并以氧化石墨?GO)作为猝灭剂形成TFP/G
目的通过测试氧化石墨?壳聚糖复合膜的抗拉强度及其对人牙龈成纤维细胞增殖的影?探讨其作为新型引导骨组织再生膜的可行性。方法将氧化石墨?graphene oxide,GO)溶液与壳聚糖溶液按比例混?超声破碎分散,通过自蒸
氧化石墨?Graphene oxide,以下简称GO)具有独特结构及优异性质,在众多领域得到广泛应用。以树莓(Rubus corchorifoliuslf)组培苗为材料,研究了Nacl胁迫下氧化石墨烯对其生长及生理特征的彰/p>2020?3?6?nbsp;更新
膝骨性关节炎是困扰中老年人的疾病之一,关节软骨损伤是其病理过程的核?围绕软骨损伤的病理研究也越来越深?而现有的治疗方法尚不能从根本上逆转这一过程。近年来随着软骨组织工程技术的发展,特别是间充质干细胞的使用为解决这一困难描/p>2020?3?6?nbsp;更新
以多壁碳纳米管和石墨烯为填料,利用机械共混法制备了多壁碳纳米管/天然橡胶和石墨烯/天然橡胶复合材料,对比了两种复合材料的力学性能。研究发?多壁碳纳米管可提高复合材料的硫化速率,石墨烯则起到抑制作用,两者均能够使复合材料的亣/p>2020?3?3?nbsp;更新
以石墨烯代替部分炭黑制备了天然橡?NR)/反式聚异戊二?TPI)复合材料,研究了石墨烯用量对NR/TPI复合材料硫化特性、微观结构、力学性能、耐老化性能、耐伸张疲劳性能、耐磨性能及动态力学性能的影响。结果表?加入石墨?/p>2020?3?2?nbsp;更新
采用自主研发的雾化溅射干燥法制备氧化石墨?GO)-SiO2/天然橡胶复合材料,基于雾化法中物料液柱在高压作用下撞击高温金属壁面发生溅射爆破,实现液滴的二次分散和水分的瞬间脱?保持填料GO-SiO2在天然胶乳中的高分散状?/p>2020?3?1?nbsp;更新
利用水热法合成铜基金属有机骨架材?Cu3(BTC)2),用扫描电子显微镜、X射线粉末衍射、红外光谱和热重分析等表征其形貌、结构和热稳定性。按照一定比例将Cu3(BTC)2、碳糊和离子液体(IL)[HPPF6]混合研磨制备C
利用化学氧化还原法制备了氧化石墨?进一步超声破碎剥?得到纳米氧化石墨?并对其进行聚乙二?PEG)的功能化修饰后载药顺铂。采用扫描电子显微镜(SEM)、紫?可见吸收光谱(UV-Vis)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)
以三聚氰胺为氮源,氧化石墨烯为碳源,通过一步水热合成法,制备了三维氮掺杂石墨烯气凝胶(NGA),用NGA修饰电极构建电化学传感器,用于苏丹Ⅰ的电化学检测。结果表?相比于裸玻碳电极(GCE),NGA/GCE对苏丹Ⅰ产生了更弹/p>2020?3?6?nbsp;更新
石墨烯周报:积极推进石墨烯产业进程,石墨烯产品百花齐攽/p>
探寻石墨烯未知世界的先行者——中科院上海微系统与信息技术研究所研究员于庆凯
华为新手机散热再升级:最强导热材料石墨烯登场
石墨烯如何“变身”为微球