简介:今天,图形王国的机场戒备森严,圆探长正带领警员们检查入境旅客的身份。他们得到情报,将有恐怖分子搭乘这次航班入境。根据内线提供的信息:恐怖分子是等腰三角形,
简介:《新科学家》杂志报道说,得益于柏林一位化学家的研究成果,超高速的微分子计算机可能离现实更进了一步。该杂志说,曾在美国加州斯里克普斯研究所工作过的詹姆斯·拉克尔已经开发出了一种能够由氮和二氧化碳来开启和关闭的分子。拉克尔对该周刊说:“这一研究结果为未来电子学提供了新的基石。有朝一日,这一技术可能会导致只需利用气体和光线就能思考的计算机。”分子计算技术可以帮助解决技术业所面临的重要问题——硅晶体管的物理局限。世界最大芯片厂商英特尔公司的科学家已经警告人们警惕晶体管尺寸缩小所带来的问题。基于分子而不是硅芯片的计算技术可以使未来计算机的功能大大增加,尺寸大大缩小。分子计算机
简介:目的:建立拆分阿罗洛尔手性对映体的手性固定相HPLC法。方法:采用纤维素直链淀粉类手性固定相ChiralpakAI)_H色谱柱(250mm×4.6mm,5μ/lm),考察了流动相比例、流速、碱性添加剂等因素对阿罗洛尔手性对映体拆分效果的影响。结果:确定了最佳拆分条件:流动相为正己烷一乙醇一二乙胺一三乙胺=30:70:0.1:0.1(V/V),流速为0.4ml/min,检测波长为315nm,柱温为25℃,阿罗洛尔对映体拆分的分离度为3.033,对映体能够得到良好的拆分。结论:该法操作简便,可用于阿罗洛尔对映体的分离及质量控制。
简介:摘要:采用手性高效液相色谱法建立了一种测定伊德利塞对映异构体的方法,用于S-构型伊德利塞光学纯度的分析研究。检测方法采用硅胶表面共价键合直链淀粉-三(3,5-二甲苯基氨基甲酸酯)填料(CHIRALPAK IA)为固定相,以正己烷-甲醇-乙醇(80:10:10)为流动相,流速1.0 mL/min,检测波长270 nm,柱温25℃。该方法下S-伊德利塞与R-伊德利塞之间的分离度为6.15;R-伊德利塞质量浓度在0.50~9.96 μg·mL-1范围内线性关系良好,线性方程为y=38.122 x-6.397,r=0.999;R-伊德利塞的定量限和检测限浓度分别为0.25 μg/mL和0.09 μg/mL;低、中、高3个浓度的R-伊德利塞回收率(n=3)分别为100.3%、104.7%、103.2%,RSD(n=9)为2.7%;供试溶液在室温放置8小时内稳定性良好。经检测,多批次S-伊德利塞中R-伊德利塞的含量为0.15%~0.20%。结果表明,所建立的方法经方法验证可准确可靠的测定伊德利塞中的对映异构体。
简介:采用分子动力学方法模拟了SⅠ型甲烷水合物受热分解微观过程,并对水合物分解过程中不同晶穴结构内客体分子对甲烷水合物稳定性的作用进行了研究.通过最终构象、均方位移和势能等性质的变化规律对分别缺失大晶穴和小晶穴中客体分子的2种水合物体系随模拟温度升高稳定性的变化进行了分析.模拟结果显示,随温度的上升,水合物稳定性逐渐下降直至彻底分解;而水合物分解速度与2种晶穴各自部分晶穴占有率相关,不能简单的通过整体晶穴占有率表示.对比相同注热过程中2种水合物体系分解状况,发现位于大晶穴内的客体分子对水合物稳定性影响更大,缺失大晶穴内客体分子的水合物更容易随温度升高而分解.
简介:摘要:近年来,随着教学理念的不断改革与深化,越来越多新颖实用的科学教学理念和课堂模式被应用于各个学科的日常教学当中。结构与功能观是生物学的基础生命观念之一,渗透于我国高中生物教学内容的许多方面,对培养学生养成整体生物核心素养具有推动作用。《普通高中生物学课程标准2017年》中明确了高中生物核心素养包括生命观念、科学思维、科学探究等,其中“生命观念”就包括了结构与功能观。因此,本文将围绕高中生物学“分子与细胞”相关教材知识,以我国高中生物教学目标为基点,从学科内容特点、学生学习需要、课堂教学设计等多个方面,浅谈高中生物学“分子与细胞”中的结构与功能观。
简介:摘要:本文深入探讨了高分子复合材料在建筑结构加固与修复中的工程实践。首先,对高分子复合材料的定义、特点以及在建筑工程中的应用前景进行了概述。接着,分析了现有结构存在的问题与风险,以及传统加固与修复方法的局限性。随后,重点讨论了高分子复合材料在建筑结构加固中的材料选择与性能要求、加固设计与施工流程,以及典型案例分析与效果评估等方面。最后,得出结论指出,高分子复合材料具有广阔的应用前景和巨大的发展潜力,但应注意施工质量控制和长期效果评估,以确保加固效果的稳定和可持续性。未来,高分子复合材料将在建筑结构加固与修复领域发挥更加重要的作用,为建筑安全和可持续发展做出贡献。