高金明教授简介 - 中国科学院理化技术研究所网
液相色谱-原子荧光光谱法(LC-AFS)法测定大米中的无机砷
16001400120010008006004002000.0 2.0 4.0 5.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0时间/min图1 标准流动相As(Ⅲ)、As(Ⅴ)标准系列色谱图Dec. 2021 CHINA FOOD SAFETY时间/min0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.02000180016001400120010008006004002000图2 混合流动相As(Ⅲ)、As(Ⅴ)标准系列色谱图流动相分析As(Ⅲ)、As(Ⅴ)系列标准溶液,线性试验结果见表1。
由表1可知,在5.0~100 µg/L ,线性方程的相关系数良好,均大于0.999。
表1 线性试验结果(单位:µg/L)线性浓度范围线性方程相关系数5.0~100Y =214.4X -26.3565.0~100Y =171.48X -156.05在重复性条件下,使用混合流动相分析不同浓As (Ⅴ)标准溶液,结果见表2。
由Ⅲ)和As(Ⅴ)测定结果的绝对差值与算术平均值的比值均不超过5%,精密度结果 重复性条件下获得的测定结果的绝对差值与算术 平均值的比值(n =3)重复性10 µg/L 50 µg/L 2.3 2.81.32.6在大米样品中添加不同浓度水平的无机砷标准 3 结论按照《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(GB 5009.11—2014)第行大米无机砷前处理,使用十二水合磷酸氢二钠(Na 2HPO 4·12H 2O )和磷酸二氢钾磷酸二氢钾混合流动相进行测定,操作简便,在较短时间内分离出三价砷和五价砷,并能较好地测定大米中的无机砷含量,适合大米中无机砷的日常检测。
参考文献[1]SMITH A H, HOPENHA YNRICH C, BA al.Cancer risks from arsenic in drinking-water[J].Environ Health Persp,1992,97:259-267.[2]云洪霄,张磊,李筱薇,等.大米中无机砷测定方法的研究[J].卫生研究,2010,39(3):316-320.。
重核离子束成分的加速器质谱分析
第33卷第2期原子能科学技术V o l.33,N o.2 1999年3月A tom ic Energy Science and T echno logy M ar.1999重核离子束成分的加速器质谱分析3何 明 姜 山 蒋崧生 武绍勇(中国原子能科学研究院核物理研究所,北京,102413)为拓展加速器质谱技术(AM S)测量范围及测量放射性核束成分,建立了利用入射离子发射特征X射线鉴别同量异位素的方法,开展了利用AM S测量重核离子束成分的工作。
用此方法可将测量79Se时的同量异位素干扰79B r压低2个数量级。
对将用于64Cu放射性束实验的铜靶离子束成分进行了分析。
关键词 离子束分析 入射离子X射线 加速器质谱中图法分类号 TL52 TH84加速器质谱技术(AM S)由于其高灵敏度而广泛应用于各个学科。
AM S在测量重核,如79Se、126Sn等会遇到同量异位素的严重干扰。
为拓展AM S测量范围,需建立重核的AM S分析新方法。
另外,放射性核束物理实验的束流是混合束(受到一些稳定核素的干扰),需要对其成分进行鉴别而对离子束成分分析提出了要求。
当离子经过加速器加速再经过分析磁铁选定所测核素后,离子束中一般只有所测核素的同位素和同量异位素。
因此,离子束成分分析主要是分析离子束中的同位素和同量异位素含量。
1 同位素的分析方法111 电刚度分析法待分析样品在离子源被电离、经加速器加速后由分析磁铁选择出某一核素,只有相同磁刚度2〔(E q)・(m q)〕1 2的离子才能通过分析磁铁(E、m、q分别为离子能量、质量和电荷态)。
离子在加速过程中由于电荷交换等原因使一些同位素的磁刚度满足选定的磁刚度而通过分析磁铁,因这些同位素离子质量不同,能量比选择的离子能量要高或低。
静电分析器是能量分析器,即只有电刚度(E q)相同的离子才会通过静电分析器,因此可对离子的同位素进行分析。
中国原子能科学研究院的高灵敏静电分析器[1]可对离子束中的同位素进行分析:通过改变静电分析器的电压让能量不同的离子(相应于质量不同的离子)通过静电分析器,对通过的离子进行测量来对离子束中的同位素进行鉴别。
钠信标光源研究进展
五、研究计划
—— 激光器工程化研究(2)
五、研究计划
—— 激光器工程化研究(3)
五、研究计划
—— 激光器工程化研究(4)
五、研究计划
—— 激光器工程化研究(5)
五、研究计划
—— 激光器工程化研究(6)
五、研究计划
—— 激光器工程化研究(7)
五、研究计划
—— 激光器工程化研究(8)
五、研究计划
钠光谱灯检波器
kHz/s脉冲信号
四、研究进展
—— 钠信标实验
~100km
钠导引星
当激光波长对准钠原 子D2线时,将产生钠信 标,由CCD成像。
瑞利散射
全固态钠信标 激光器系统
发射系统 接收成像系统
合作单位:中科院光电所
四、研究进展 —— 钠信标实验
人造星—钠信标
激光器系统
发射系统
接收成像系统
CCD对钠信标成像 合作单位:中科院光电所
二、TMT钠信标光源的要求
TMT对钠信标激光功率总体要求
“The NFIRAOS asterism consists of six 25W-LGS, therefore a total of at least 150W is required to produce the NFIRAOS asterism” “Each individual Laser Head shall provide a coupling efficiency of at least 130 photons-m2/s/W/ion with the mesospheric sodium layer”
四、研究进展
—— 全固态钠信标激光器
2、窄线宽激光放大技术
钠信标光源研究进展
法国-加拿大夏威夷天文台长来访
四、研究进展
准连续s脉冲激光的优势:
• 在美国palomar 5m望远镜的试验中完全消除了瑞 利散射背景, s 脉冲激光是下一代信标光源的要求
美国通过反复试 验确定了s 脉 冲激光最佳参数
美国Palomar望远镜及其激光器
钠信标光源研究进展
中国科学院理化技术研究所
2010年8月27日
目录
一、简介—钠信标及光源 二、TMT钠信标光源的要求 三、国内外研究现状 四、研究进展——理化所激光中心 五、研究计划——理化所激光中心
一、简介——钠信标
激光导引星——自适应光学系统:
校正光经过大气传输产生的相位畸变 提高空间目标成像分辨率
全固态激光器 (50W)
技术路线
1064nm+1319nm和频 1064nm+Raman+倍频 1064nm+倍频+Raman
光纤激光器 (50W)
染料激光器
Raman+倍频 938nm+1583nm和频 1178nm+倍频 532nm泵浦RD6G
气体激光器 电泵或光泵Na蒸汽
特点
运转方式:cw/s/ps 功率扩展潜力大>50W 已实用化:稳定性、可靠性、 寿命、可维护性等 运转方式:cw 较低功率时系统紧凑 尚未实用化
❖ 自然亮星 ❖ 第一代人造导引星
—— 瑞利信标
中圈层顶 ~100km
自然亮星 观测目标-如卫星等
钠信标—理想信标
海拔~20km ❖第二代人造导引星
—— 钠 信 标 海拔~100km
~20km 瑞利信标 大气湍 流扰动
0
钠信标激光器
地基望远镜
控制器 波前探测器
219385447_补CO2对高硬低碱水质电化学除硬的增强作用
DOI :10.19965/ki.iwt.2022-0798第 43 卷第 6 期2023年 6 月Vol.43 No.6Jun.,2023工业水处理Industrial Water Treatment 补CO 2对高硬低碱水质电化学除硬的增强作用朱田震1,于德泽1,章明歅2,姚光源1,胡兴刚1,何爱珍1,陶蕾1,滕厚开1(1.中海油天津化工研究设计院有限公司,天津 300131;2.银海洁环保科技(北京)有限公司,北京 100029)[ 摘要 ] 针对典型高硬度、低碳酸盐碱度的煤气化灰水直接电化学除硬效果差的问题,提出在隔膜法电化学除硬之前预补加CO 2来提升除硬效果。
实验首先验证了该方法的可行性,然后在不同电流-流量条件下考察了CO 2补加量对电化学除硬率、除硬速率、电流效率及能耗的影响。
结果表明,补加CO 2能明显提升除硬效果,在5 A-5 L/h 电流-流量下,当补加CO 2使总无机碳含量接近总硬度时,除硬率提升至60%左右,电流效率提升至50%,除硬速率提升至470 g/(m 2·h )(以CaCO 3计),去除单位质量CaCO 3的能耗降至13.5 kW ·h/kg 。
同比例降低电流-流量可进一步降低能耗,同时电流效率仍稳定在50%,但除硬速率也同比例降低。
固定流量(5 L/h ),进一步补加CO 2使pH=5.57,并提升电流至10 A ,除硬率增至80.6%,但能耗增加明显。
因此,合理调控CO 2补加量和电解电流是提升灰水电化学除硬效果的关键,后续研究可关注提升隔膜离子导电性、电流效率或加速垢晶析出,以降低能耗、提升设备性能。
[关键词] 煤气化灰水;电化学;除硬;CO 2;高硬度;低碳酸盐碱度[中图分类号] X703.1 [文献标识码]A [文章编号] 1005-829X (2023)06-0130-07Enhancing electrochemical hardness removal for water with highhardness and low carbonate alkalinity by adding CO 2ZHU Tianzhen 1,YU Deze 1,ZHANG Mingyin 2,YAO Guangyuan 1,HU Xinggang 1,HE Aizhen 1,TAO Lei 1,TENG Houkai 1(1.CenerTech Tianjin Chemical Research & Design Institute Co., L td., T ianjin 300131,China ;2.Yinhaijie Environmental Protection Technology Co., L td., B eijing 100029,China )Abstract :Direct electrochemical softening cannot perform itself effectively for the typical ash water with high hard ⁃ness and low carbonate alkalinity. Herein ,an enhancing method was proposed through adding CO 2 into the ash waterbefore electrochemical process. Firstly ,the feasibility was verified experimentally. Then ,the influence of CO 2 add⁃ing amount on hardness removal efficiency ,current efficiency and energy consumption was investigated under differ⁃ent current and flow rate conditions. The results indicated that adding CO 2 could evidently enhance hardness re⁃moval effect. When the concentration of inorganic carbon was equivalent to the total hardness under 5 A -5 L/h ,the hardness removal rate increased to about 60%,current efficiency increased to 50%,scale precipitation rate in⁃creased to 470 g/(m 2·h ) (in CaCO 3) and meanwhile corresponding energy consumption of CaCO 3 removal de⁃creased to around 13.5 kW ·h/kg. Reducing the current and flow rate in the same proportion could further reduce en⁃ergy consumption ,while the current efficiency remained stable at 50%,but corresponding scale precipitation rate decreased proportionally. With a fixed flow rate (5 L/h ),further adding CO 2 to make pH=5.57 and increasing cur⁃rent to 10 A could further enhance hardness removal efficiency to 80.6%,but companied by the increase of energy consumption. Therefore ,reasonable regulation of CO 2 addition amount and current could significantly contribute to the removal of hardness. For all that ,the ionic conductivity of the diaphragm ,current efficiency and the crystalliza⁃[基金项目] 中国海洋石油集团有限公司重大科技专项(CNOOC -KJ 145 FZDXM 00 TJY 003 TJY 2021);中国海洋石油集团三新三化项目(JTKY -SXSH -2022-HF -03);中海油能源发展股份有限公司重点攻关项目(HFKJ -ZDGG -TJY -2021-01);中海油能源发展股份有限公司前瞻科技项目(HFKJ -CGXM -TJY -2021-02)开放科学(资源服务)标识码(OSID ):工业水处理 2023-06,43(6)朱田震,等:补CO 2对高硬低碱水质电化学除硬的增强作用tion rate still needed to be improved to enhance the performance of the electrochemical equipment ,which was a key for its engineering application.Key words :ash water ;electrochemical ;hardness removal ;carbon dioxide ;high hardness ;low carbonate alkalinity近年来,我国新型煤化工企业发展迅速,且大多集中在煤炭资源丰富、水资源短缺的西北地区,但耗水量和废水排放量较大的现状往往导致一系列环境问题。
高温高盐对阳离子双子表面活性剂表面活性的影响研究
高温高盐对阳离子双子表面活性剂表面活性的影响研究苏鑫;王碧清;李俊秀;罗健生;蔡久能;冯玉军【摘要】考察了25℃条件下商品化阳离子双子表面活性剂PF-CGS在纯水、饱和NaCl盆水及含1000mg·L-1Ca2+、Mg2+的饱和NaCl盐水溶液中的表面张力行为,并对上述条件下的表面活性剂溶液在130℃下热滚16h后测定表面张力以进行对比研究.研究发现,与在纯水中的表面活性相比,随着无机盐的加入,PF-CGS溶液的CMC.CZa和rcMc均降低,表面活性升高;经高温老化后的PF-CGS溶液的(CMC无明显变化.但CMC和CZ0均比老化前有所下降,表面活性有一定程度提高.上述实验结果表明,高温、高盆不会削弱阳离子双子表面活性剂PF-CGS的表面活性,该类表面活性剂完全可以适用于高温、高盆的油气开采环境.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2011(037)007【总页数】4页(P1-4)【关键词】双子表面活性剂;表面张力;老化;高温;高盐度【作者】苏鑫;王碧清;李俊秀;罗健生;蔡久能;冯玉军【作者单位】中科院成都有机化学研究所,四川,成都,610041;中国科学院研究生院,北京,100039;中科院成都有机化学研究所,四川,成都,610041;天津中海油服化学有限公司,天津,300301;中海油服油田化学事业部技术中心,河北,065201;天津中海油服化学有限公司,天津,300301;中科院成都有机化学研究所,四川,成都,610041【正文语种】中文【中图分类】TE357.46+2双子表面活性剂,或称孪连表面活性剂、双生表面活性剂或偶联表面活性剂,是指通过一个连接基将两个传统表面活性剂在其亲水头基或接近亲水头基处连接在一起而形成的一类新型表面活性剂[1-3]。
由于连接基对两个离子头基的紧密连接,两个疏水碳链间的范德华作用力加强,两个亲水头基间的排斥倾向则被大大削弱,因此双子表面活性剂表现出了临界胶束浓度(CM C)低、表面活性高、增粘能力强、润湿性能好等优点[1-3],因而具有很强的应用潜力,现已成为胶体和界面科学的热门研究领域,并被誉为“21世纪的表面活性剂”[4]。
高激发核物质液-气相变与核温度
高激发核物质液-气相变与核温度
靳根明
【期刊名称】《原子核物理评论》
【年(卷),期】1998(15)4
【摘要】评述了高激发核的激发能及核温度的测量方法,以及这些测量方法的可靠性.同时还根椐理论模拟的结果讨论了当前得到的核物质量热曲线中可能存在的问题,提出了进一步开展核物质量热曲线研究中温度测量的一些措施.
【总页数】10页(P227-236)
【关键词】液气-相变;量热曲线;激发能;核温度;核物质
【作者】靳根明
【作者单位】中国科学院近代物理研究所
【正文语种】中文
【中图分类】O571.4
【相关文献】
1.有限核物质的饱和性质与液气相变 [J], 王能平;杨善德
2.对称核物质的汽液相变和SGII型有效势 [J], 郑国桐;苏汝铿
3.“热核”的统计特性和核物质液气相变 [J], 蔡延璜;夏克定
4.热核多重碎裂中的条件矩与核内液气相变信号 [J], 刘福虎
5.核物质液-气相变和热核稳定性 [J], 宋宏秋
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金纳米星诊疗剂的光热特性及其在光热治疗和光学相干层析成像中的应用研究
金纳米星诊疗剂的光热特性及其在光热治疗和光学相干层析成像中的应用研究吴哲 陆冬筱 李金华Photothermal properties of gold nanostars therapeutic agent and its application in photothermal therapy and optical coherence tomographyWU Zhe, LU Dong-xiao, LI Jin-hua引用本文:吴哲,陆冬筱,李金华. 金纳米星诊疗剂的光热特性及其在光热治疗和光学相干层析成像中的应用研究[J]. 中国光学, 2022, 15(2): 234-242. doi: 10.37188/CO.2021-0205WU Zhe, LU Dong-xiao, LI Jin-hua. Photothermal properties of gold nanostars therapeutic agent and its application in photothermal therapy and optical coherence tomography[J]. Chinese Optics, 2022, 15(2): 234-242. doi: 10.37188/CO.2021-0205在线阅读 View online: https:///10.37188/CO.2021-0205您可能感兴趣的其他文章Articles you may be interested in眼科光学相干层析成像的图像处理方法Image processing method for ophthalmic optical coherence tomography中国光学. 2019, 12(4): 731 https:///10.3788/CO.20191204.0731细胞膜伪装的纳米载体用于光热治疗的研究进展Advances in cell membrane-camouflaged nano-carrier for photothermal therapy中国光学. 2018, 11(3): 392 https:///10.3788/CO.20181103.0392近红外光热转换纳米晶研究进展Research progress of near-infrared photothermal conversion nanocrystals中国光学. 2017, 10(5): 541 https:///10.3788/CO.20171005.0541基于空间光调制器的层析成像技术Tomography technology based on spatial light modulator中国光学. 2019, 12(6): 1338 https:///10.3788/CO.20191206.1338应用于生物医疗领域的碳纳米点及其复合物Carbon nanodots and their composites for biomedical applications中国光学. 2018, 11(3): 401 https:///10.3788/CO.20181103.0401漫反射金膜在1.064μm波长处的反射特性Reflective characteristics for diffusing gold films at a wavelength of 1.064 μm中国光学. 2019, 12(4): 913 https:///10.3788/CO.20191204.0913文章编号 2095-1531(2022)02-0234-09金纳米星诊疗剂的光热特性及其在光热治疗和光学相干层析成像中的应用研究吴 哲1,2,陆冬筱1,2 *,李金华1,2 *(1. 长春理工大学 物理学院 吉林 长春 130022;2. 纳米光子学与生物光子学吉林省重点实验室,吉林 长春 130022)摘要:为了开发一种优异的用于光热治疗和光学相干层析成像的金纳米星诊疗剂,对金纳米星的制备、光热特性以及光热治疗和光学相干层析成像中的应用进行研究。
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Determination of Trace Aluminum in Highpurity Silicon with Chrome Azurol S Spectrophotometry by Nonlinear Fitting
化工过程强化与绿色技术国际研讨会
w o r k s ” 。北 京 化 工 大 学 曹 达 鹏 教 授 的 报 告 是
“ Mo l e c u l a r S i mu l a t i o n a n d E x p e i r me n t o f Ad s o r p t i o n
批新兴 的绿色化工先进技术 正在成为新 的突破 口。 在化工全行业推进节能减排 的背景下 , 人们对化
告是 “ P o l y a n i l i n e N a n o c o m p o s i t e f o r E l e c t r o c h r o mi s m,
E l e c t r o c h e mi c l a E n e r g y S t o r a g e , a n d Gi nt a Ma ne t o r e -
G a s — L i q u i d C o n t a c t i n g O p e r a t i o n s ” 。北 京化 工大 学张 润 铎 教 授 的报 告 是 “ C a t a l y t i c R e mo v a l f o r S e r i e s o f
S y n t h e s i s t o T h e i r P o t e n t i a l Ap p l i c a t i o n s i n C a t ly a s i s
a n d E l e c t r o c a t a l y s i s ” 。 美 国拉美大学郭 占虎教授的报
通 过本 次研讨 ,推 出 了一 批新 的过 程强化 和绿 色技术 , 可 为化 工行 业节 能减 排带 来新 的技术 支撑 ,
一
Ga s Mi x t u r e s b y Mi c r o p o r o u s 。 Me t a l Or g a n i c F r a me —
高金明教授简介 - 中国科学院理化技术研究所网
高金明教授简介高金明 (Jinming Gao)工作单位:Simmons Comprehensive Cancer Center, University of Texas Southwestern Medical Center职称:Associate Professor 副教授教育背景:1987- 1991:北京大学化学系获学士学位1991-1996:哈佛大学药物化学专业获博士学位,导师: George M. Whitesides1996-1998:麻省理工学院生物医学工程专业博士后,导师: Robert S. Langer工作经历:2005年7月起:达拉斯德克萨斯大学西南医学中心Simmons综合肿瘤中心肿瘤学科副教授(tenure),细胞应力及肿瘤纳米医学计划负责人。
同时兼任达拉斯德克萨斯大学西南医学中心药理学系副教授、达拉斯德克萨斯大学化学系副教授以及凯斯西储大学生物医学工程系副教授。
2004-2005:克里夫兰凯斯西储大学生物医学工程系副教授(tenure)。
2000-2005: 克里夫兰凯斯西储大学医学院放射医学系助理教授。
校医院Ireland肿瘤中心成员。
1998-2004:克里夫兰凯斯西储大学生物医学工程系助教授。
主要学术成果:高金明曾先后师从哈佛大学G. M. Whitesides及麻省理工学院R. S. Langer教授等世界级学术大师。
目前为世界著名的生物医学研究机构达拉斯德克萨斯大学西南医学中心Simmons综合肿瘤研究中心终生职位副教授,兼任达拉斯德克萨斯大学西南医学中心药理学系副教授、达拉斯德克萨斯大学化学系副教授以及凯斯西储大学生物医学工程系副教授,并兼任国内中山大学客座教授。
多年来主要从事针对肿瘤探测及治疗的聚合物纳米医学技术研究,在药物传输高效、靶向、智能释放以及肿瘤早期诊断用显像纳米探针等多个重要领域做出了开创性的研究工作并取得非常突出的成就,例如:以抗肿瘤血管生成为目的,通过配体靶向技术,实现了药物负载纳米载体对肿瘤血管的高效靶向传输。
【初中化学】陈尚贤
【初中化学】陈尚贤下一页12陈尚贤,物理化学家。
曾在化学动力学、光化学及光物理过程、光导热塑全息材料、燃油渗水燃烧过程等领域开展研究工作,后期以研究激基复.天津大学于1929年4月26日出生于北京1952年天津大学化工系毕业1956年北京石油学院化学系讲师1957-1961年北京大学化学系研究生1961-1978中国科学院化学研究所助理研究员1978-1991年中国科学院化学研究所副研究员、研究员。
曾多次被选为中国科学院化学研究所学术委员会委员、副主任委员1982-1983日本分子研究所研究员1988-1994年美国佛罗里达大学访问教授;国家动态结构开放实验室学术委员会委员;《感光科学与光化学》杂志副主编;《中国化学快报》英文版编委。
陈尚贤——精神特征物理化学陈尚贤,1929年4月26日生于北京。
1952年毕业于天津大学化工系。
1957年到中国科学院化学研究所从事物理化学研究,并师从黄子卿教授做研究生。
在化学所期间从事过多种物理化学领域的研究。
陈尚贤在光导热塑全息记录材料的研制方面可以看到他从事研究的精神(以下简称光塑片)。
它是一种新型的记录材料,具有记录密度高、适时显示、可重复使用等多项优点而受到国际上的重视。
光塑片由支持层、导电层、光导层和热塑层等四层组成,因此工艺十分复杂。
中国科学院化学研究所、物理研究所合作研究,由化学所负责光塑片的制备历经数年,未能获得性能良好、重复好的光导热塑片,于是抽调大批人力投入其他项目,把工作移交给陈尚贤和另一名助手。
移交的实验资料除材料合成部分外无任何资料,陈尚贤是在人力、物力、资料都缺乏的情况下接手这项工作,经过周密的思考,他作出三个决定:下一页12。
盐湖电解镁原料生产中的卤水脱硫除硼技术分析
盐湖电解镁原料生产中的卤水脱硫除硼技术分析
马芬兰;都永生;马忠良
【期刊名称】《盐科学与化工》
【年(卷),期】2024(53)2
【摘要】文章将察尔汗盐湖钾肥生产排放的老卤作为电解法炼镁的原料,就其中关键杂质硫酸根和硼对电解的影响行为进行分析,并对目前不同工艺脱硫除硼技术的优劣势进行了介绍。
同时,根据察尔汗盐湖的特点,将除杂行为在盐田滩晒工艺进行有效控制,利用“掐头去尾”工艺高效脱硫、除硼。
在深度脱硫除硼方面,对盐湖高盐分卤水环境中的钡法深度除硫(含膜过滤)、硼特效树脂除硼技术及原理进行了介绍,以期对盐湖同类装置除杂技术具有一定的借鉴作用。
【总页数】4页(P1-3)
【作者】马芬兰;都永生;马忠良
【作者单位】青海盐湖汇信资产管理有限公司;中国科学院青海盐湖研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TS392
【相关文献】
1.盐湖卤水硼镁分离工艺及高纯氧化镁的制备
2.浅析硼、钛在镁电解生产中对镁电解槽的影响
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PH条件下的界面与生长机制
作者介绍: 郝保红, 1962年生, 女. 副教授。
中国颗粒学会会员,北京石油化工学院机械工程系教师. 主要从事超细粉体及纳米技术的研究。
现为北京科技大学在读博士。
研究方向:纳米材料的研制与开发应用;已在国内外发表论文36篇。
其中被SI收录的有2篇;被ISTP收录的有1篇。
联系电话3:1369128830 Email: haobaohong881110@PH对纳米AlOOH水热结晶机制和界面模型的影响郝保红1,2 。
3 柳强2向兰 2 方克明 3(1北京石油化工学院机械工程系,北京102617; 2清华大学反应工程系,北京100084 3北京科技大学冶金学院,北京100083;)2009.10.13摘要同种晶体在不同的PH介质环境下可导致不同的形貌。
环境体系影响着晶体的化学键链,从而改变了外在形貌。
PH介质不同,生长界面模型不同,从而成长机制也不同。
本文通过分析不同PH 环境条件下的水热产物的形貌特征,分别用古典结晶理论PBC模型,现代结晶理论AE模型以及BFDH晶体主要生长法则给予了适当的解释。
结合AlOOH晶体结构特点,揭示了PH介质环境体系下AlOOH发生定向成长的深层原因。
关键词纳米; AlOOH;PH;结晶机制;界面模型中图法分类号: TG174 文献标识码: A研究γ-AlOOH 晶体水热定向生长形态需要首先分析晶体结构等内在因素的影响,分析AlOOH在不同体系环境下的水热结晶机制,探索其成长模型和机理。
溶液体系的pH值,可通过以下途径影响晶体生长:(1)溶液离子浓度及组成(2)改变晶面的吸附能,(3)改变晶面的相对生长速度。
AlOOH在水热过程中的“结晶--析出”是极其复杂的。
包括:晶核形成、AlOOH破裂,晶体的长大和附聚。
晶核形成后,就形成了晶体-介质的界面,晶体的生长就发生在这个界面上。
[1]在界面的微观结构的动力学研究上,具有代表性的理论有[2]:1.完整光滑界面的二维成核生长模型(Kossel-Stranski模型,1927年);2.非完整光滑界面的螺旋生长模型(BCE模型,1949年、1951年)、PBC理论(1973年);3.粗糙界面理论模型(双层模型,1958年Jackson 提出的);4.扩散界面理论模型(弥散界面模型或多层模型,1966年);5.负离子配位多面体模型等。
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高金明教授简介
高金明 (Jinming Gao)
工作单位:Simmons Comprehensive Cancer Center, University of Texas Southwestern Medical Center
职称:Associate Professor 副教授
教育背景:
1987- 1991:北京大学化学系获学士学位
1991-1996:哈佛大学药物化学专业获博士学位,导师: George M. Whitesides
1996-1998:麻省理工学院生物医学工程专业博士后,导师: Robert S. Langer
工作经历:
2005年7月起:达拉斯德克萨斯大学西南医学中心Simmons综合肿瘤中心肿瘤学科副教授(tenure),细胞应力及肿瘤纳米医学计划负责人。
同时兼任达拉斯德克萨斯大学西南医学中心药理学系副教授、达拉斯德克萨斯大学化学系副教授以及凯斯西储大学生物医学工程系副教授。
2004-2005:克里夫兰凯斯西储大学生物医学工程系副教授(tenure)。
2000-2005: 克里夫兰凯斯西储大学医学院放射医学系助理教授。
校医院Ireland肿瘤中心成员。
1998-2004:克里夫兰凯斯西储大学生物医学工程系助教授。
主要学术成果:
高金明曾先后师从哈佛大学G. M. Whitesides及麻省理工学院R. S. Langer教授等世界级学术大师。
目前为世界著名的生物医学研究机构达拉斯德克萨斯大学西南医学中心Simmons综合肿瘤研究中心终生职位副教授,兼任达拉斯德克萨斯大学西南医学中心药理学系副教授、达拉斯德克萨斯大学化学系副教授以及凯斯西储大学生物医学工程系副教授,并兼任国内中山大学客座教授。
多年来主要从事针对肿瘤探测及治疗的聚合物纳米医学技术研究,在药物传输高效、靶向、智能释放以及肿瘤早期诊断用显像纳米探针等多个重要领域做出了开创性的研究工作并取得非常突出的成就,例如:以抗肿瘤血管生成为目的,通过配体靶向技术,实现了药物负载纳米载体对肿瘤血管的高效靶向传输。
迄今为止,高金明课题
组已经获得包括美国国家健康研究机构(NIH)等各种渠道的研究经费支持超过800万美元。
基于所取得的高水平研究成果,高金明已经在包括Science、PNAS、JACS、Angewandt Chem、Adv Mater等国际著名学术刊物上发表论文70多篇,被引用上千次,申请美国专利8项(2项已授权),在各类学术会议上作邀请报告40多次。