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人们普遍认为压缩空气是通用制造业的动力源,然而,大多数工厂仅使用了压缩空气的一小部分,而没有充分有效地利用它。在控制压缩空气时,利用改进装置的吸入和喷出,可使用少量的压缩空气产生出大量的松散环绕的空气,从而减少制造成本并提高生产能力。这样的装置有涡流管和气流放大器。 相似文献
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溶胶—凝胶法光功能材料研究进展 总被引:14,自引:1,他引:13
本文对sol-gel法制备光功能材料及其材料的特性进行了介绍,对有机染料和无机分子掺杂子sol-gel基质中的激光性质,发光性质,光致变色现象及量子尺寸效应等进行了综述,并预测了sol-gel法制备光功能材料的发展趋势。 相似文献
126.
Fleroxacin (FLRX)isoneofthesyntheticfluoroquinoloneantibacterialagents ,whichhasbeenusedinclinictreatmentbecauseofitshighactivityagainstvariousbacteria[1] .So ,itisimportanttodetermineitscontentsinbodyfluids .Atpresent,thisisusuallyperformedbyhigh performanc… 相似文献
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Photophysical Properties of Rare Earth Complexes with 3,4 Furandicarboxylic Acid and 1,10 Phenanthroline 总被引:4,自引:0,他引:4
Rareearthcomplexeswitharomaticcarboxylicacidshaveexcelentluminescenceproperties,andatractmuchatentionofchemists[1].Inrecent... 相似文献
128.
顺铂(CDDP)是治疗结直肠癌的常用化疗药物,但其存在清除快、耐药和靶向性差等问题.同时,缺氧、高水平谷胱甘肽和快速能量代谢等复杂的肿瘤微环境,也是导致化疗疗效不理想的原因之一.本文首先在沸石咪唑框架上负载CDDP,而后在表面包裹二氧化锰外壳,最后以透明质酸(HA)作为靶向分子进行修饰,成功构建了一种肿瘤微环境响应型纳米平台(ZIF-90@CDDP@MnO2@HA),实现了化疗、化学动力学疗法和饥饿疗法的联合治疗.肿瘤微环境响应性药物释放大大提高了化疗的疗效. MnO2外壳一方面会消耗谷胱甘肽(GSH)以抑制CDDP解毒和活性氧(ROS)清除,同时,释放的Mn2+可实现化学动力治疗.另一方面, MnO2通过原位氧气生成下调低氧诱导转录因子1α的表达,不仅能提高化疗耐受性,还能通过下调己糖激酶2和葡萄糖转运蛋白1的表达,抑制有氧糖酵解,进一步促进饥饿疗法.此外, ZIF-90释放的Zn2+会造成线粒体损伤,进一步抑制三磷酸腺苷(ATP)的产生,从而加强饥饿疗法.这种协同治疗策略在... 相似文献