论文部分内容阅读
纳米颗粒标记抗原抗体复合物的选择性富集
【机 构】
:
东南大学
【出 处】
:
东南大学
【发表日期】
:
2014年期
其他文献
光学显微成像与光谱技术因对我们理解生物结构、揭示生命现象发挥着重大作用而倍受关注。传统的光学显微镜受衍射极限和光源的限制,分辨率已达到极限。激光出现以后,二次谐波、
近年来,半导体量子线的光谱学特性从实验和理论研究上均取得较大进展。研究者已制备出矩形、T型、V型截面的量子线。实验结果表明,半导体量子线激光器相对于目前较为成熟的半
量子计算作为物理科学和计算机科学的交叉学科,在最近十几年来发展迅速。很多物理体系都被用来构建量子计算系统,其中囚禁在离子阱中的冷离子具有囚禁时间长,相干时间长,可扩展等
在量子信息科学中,纠缠态作为重要的资源,广泛的应用于量子计算、量子隐形传态、量子超密编码、纠缠纯化及量子保密通信等许多领域。利用二维量子系统构成的量子比特可以实现多
在量子基础理论的框架下,该文分别从一维含边界条件的半壁无限高量子势阱和三维含时边界条件的有限深球方势阱构造了两个描述带电粒子在电磁场作用下的新哈密顿算符.用微优论
纳米层状Ti_3AlC_2作为一种典型的MAX相材料,由于兼具金属和陶瓷优越性能(例如:高模量高、高熔点、低热膨胀系数、较好的导热性能及抗高温氧化性),有望作为第四代核反应堆包壳或涂层材料的候选材料。众所周知,核反应堆中长期的高温高剂量辐照将会使结构材料产生一系列点缺陷,例如:空位、间隙子、杂质原子,团簇等,最终导致结构材料物理和机械性能改变。本文基于第一性原理方法主要研究了Ti_3AlC_2中空
量子色动力学是描述强相互作用的理论,截止目前研究表明强相互作用有三个很重要的性质:渐近自由,夸克紧闭,以及近似手征对称性和自发性破缺。直接根据QCD拉氏量难以得到强子谱。
中微子物理是当今粒子物理、天体物理与宇宙学研究的前沿和热点。混合角θ13是中微子振荡理论的六个基本参数之一,其数值大小将决定未来中微子物理的发展方向。大亚湾反应堆中
GaN基半导体材料具有禁带宽度大,电子饱和漂移速度大,击穿电压高,抗辐射,耐高温,耐腐蚀,容易形成异质结等优势,成为制造高温,高频,大功率,抗辐射高电子迁移率晶体管(HEMT)的首选材料。