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TiO纳米颗粒和SiO纳米颗粒的遗传毒性研究
【机 构】
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南华大学
【出 处】
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南华大学
【发表日期】
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2009年期
【基金项目】
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其他文献
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)已成为产量巨大的高分子材料,它与无机纳米复合材料的研究是高分子复合材料的重要领域,是解决PET的缺点(结晶缓慢、易吸水、降解等),实现其高性能化和多功能化的新方向,具有十分重要的技术和理论意义。由于纳米二氧化硅(SiO2)颗粒表面的特殊结构,为聚合物性能的改进提供了新的途径。本文通过聚苯乙烯(PS)包覆偶联剂γ-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(MPS)改性的微纳米SiO
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低渗透油藏中,注气开采的驱油效率很大程度上取决于驱替压力。只有当驱替压力高于最小混相压力时,才能达到混相驱替。在发展注气提高采收率过程中,国内只用到了确定最小混相压力的少数几个方法,如细管实验法和经验公式法。采用高压观察窗观察了不同油样与二氧化碳在不同压力条件下的界面形态,确定了二氧化碳与原油的最小混相压力,并比较了原油性质对最小混相压力的影响。研究表明,随模拟油粘度和密度的增大,二氧化碳-原油的
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民航总局的一项调查显示,2018年我国航班非正常率为19.97%,平均每5个航班就有1班延误。航班延误不仅给旅客带来不便和经济损失,且也给航空公司造成巨大损失(如:赔偿费、燃油成本等),损害航空公司的形象与信誉,甚至打击了乘客使用航空出行的信心。随着我国机场数量的快速增加,各机场都在努力协同航空公司开设更多的航班,以增加机场的通达度和客流量,结果是目前我国航班数量的增速远远大于飞行空域资源的增速,
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我国作为航运大国,海洋资源丰富。近年来,随着海上贸易的迅猛发展,加上我国加大了海洋资源的开发力度,一些海域的海上交通十分繁忙,无疑增加了海上航行船舶的危险因素,海上交通事故也时有发生。当目标落水后,在无动力的情况下在海水中做漂移运动,所以海上搜寻是发现幸存者的唯一途径。由于海水温度较低,目标在海水中的存活时间有限,所以制定的搜寻方案应快速、合理。所以本文就海上搜寻制定搜寻方案中决策阶段所涉及的关键
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随着人类工业化、城市化进程的快速发展,生态环境污染问题也日益加剧,尤其由矿山开采、有色金属冶炼和电镀等人为活动所产生的重金属污染比较严重,因其具有毒性大、难降解和生物富集性等特点,对人体健康造成严重的威胁。重金属修复技术的发展愈发重要,传统的物理化学修复技术虽取得了一定成效,但大量化学试剂的使用给环境带了二次污染问题,同时存在修复成本较高的缺陷,生物修复技术因其具有绿色经济、环境友好的特点被国内外
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在石化、机械、皮纺织等工业生产过程中会产生大量的含油废水,使油水分离材料日益受到研究者们的关注,特别是复杂环境下乳化含油污水的处理。传统聚合物过滤材料在油水分离过程中会遭受油滴附着,导致孔堵塞,通量和分离效率迅速下降,因此,能够抵御油滴污染的表面超浸润性材料成为研究的热点之一,尤其是具有水下超疏油界面的材料。无机纳米粒子与聚合物过滤材料复合是制备超浸润性聚合物材料的有效途径,本文通过在聚合物PET
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化铣液报废后会造成浪费大量化学原料、末端治理成本费用高、环境压力大等问题,上海某航天研究所通过使用化铣液加水稀释结晶的处理工艺来解决化铣液报废问题。工艺调试过程中发现处理效果无法达到预期的设计效果,仅能够有限延长化铣液使用寿命,无法很好地解决化铣液报废的问题。 本论文根据工艺调试过程中发现的问题和化铣车间生产情况,通过对化铣液中的SS、稀释比例、搅拌速度、晶种量和类型等关键因素进行实验研究,找到
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每年由沙漠等地区释放出来的大量矿物质沙尘经过长距离输送而造成区域或全球沙尘污染,不仅影响着全球气候变化,还会通过性质特别的沙尘颗粒物表面与痕量气体发生非均相反应而改变大气化学平衡。大气中醛酮化合物作为一类重要的挥发性有机物种(VOCs),它们在对流层大气中充当着一些重要氧化性自由基的储库和汇,并且本身具有较强的毒性,会对人体健康造成危害。越来越多的证据表明,醛酮化合物在大气矿物质颗粒物表面的非均相
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小麦籽粒中的多酚氧化酶(Polyphcnol oxidase,PPO)是导致面制食品酶促褐变的主要因素。选育低多酚氧化酶活性的品种是改良面制食品外观品质和营养品质的重要途径。本研究利用分别位于小麦2A和2D染色体上PPO基因STS标记PP018和STS01,对扬麦158×淮麦18组合的300份F4分离株系进行PCR扩增,旨在了解不同标记基因型与PPO活性的关系,主要结果如下:(1)用PPO18分析
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铅作为重金属污染元素,在环境中的行为和归趋一直是人们关注的重点。研究铅与土壤常见组分--水钠锰矿的作用机理,对于阐明铅在土壤、沉积物及水体中的形态与化学行为,以及对铅污染土壤的修复和水体的净化等有着重要意义。本论文以合成的酸性和碱性系列不同锰氧化度水钠锰矿为材料,采用X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、红外光谱(IR)、光电子能谱(XPS)、X射线吸收精细结构
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