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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
以油菜花粉为模板,采用共沉淀法制备形成氢氧化物/花粉前驱体;经过高温煅烧去除生物模板,通过不同沉淀剂,合成具有生物模板形貌结构的钴蓝样品。利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、白度色度仪、紫外可见光光谱分析(UV)和激光粒度仪对钴蓝样品进行表征。结果表明:以氨水为沉淀剂共沉淀时,氢氧化物前驱体能均匀依附生物模板长大,制备的钴蓝粉体保持花粉结构,粒度分布均匀,中位粒径为30.2μm,450-490nm波段的蓝光区反射率提高,明亮度提高。  相似文献   

2.
利用扫描电子显微镜首次对蓝靛果忍冬的花粉进行观察分析,并详细地描述了其花粉的外部形态,为东北地区蓝靛果忍冬的分类提供基础性依据.结果表明:蓝靛果忍冬花粉粒大小、形态和外壁纹饰可作为分种参考.  相似文献   

3.
为研究不同花色的君迁子(Diospyros lotus L.)在花粉粒形态及花粉生活力方面有无差异,为君迁子的资源评价与分类提供参考,试验采用橙黄色、黄色和玫红色三种花色的6株君迁子花粉为材料,利用扫描电子显微镜观察其花粉粒形态,采用花粉发芽试验测定其花粉生活力.结果表明,三种花色的君迁子花粉粒赤道面观为长椭圆形,极面...  相似文献   

4.
利用光学显微镜和扫描电子显微镜对长白山区紫椴花粉的形态进行了观察分析,并详细地描述了花粉的外部形态.结果表明,紫椴花粉粒大小、孔沟器形态和外壁纹饰可作为分类参考.  相似文献   

5.
应用扫描电子显微镜对高山翠菊花粉进行了观察分析,并详细地描述花粉的外部形态特征,结果表明:高山翠菊花粉粒的形态为扁球形,赤道面观扁球形,极面观3裂圆形,花粉外壁纹饰具刺,这些形态特征可为属和种的分类提供参考依据.  相似文献   

6.
评估脉冲CO2激光用于骨硬组织消融的可行性和有效性.以脉冲CO2激光为辐射源,动态扫描方式进行骨硬组织消融实验,以电锯传统手术器械为对照组,体视显微镜和扫描电子显微镜(SEM)观察骨组织弹坑的形态学变化.系统比较激光消融技术与传统手术器械在切口表面形貌、微结构变化等方面的优劣.实验结果表明:脉冲CO2激光可以获得类似电锯截骨的效果,并具有清洁、易操作等优势.  相似文献   

7.
大型仪器的开放实验教学对于培养学生学习和实验操作能力,激发学生的创新思维具有重要的作用。扫描电子显微镜作为一种有效的分析工具,可对多种材料的表面形貌进行观察,使用范围广泛。本文以大型仪器扫描电子显微镜的开放实验为案例,从举办仪器讲座、上机操作、技术培训和开展课后交流等方面详细描述了教学的过程,并对教学效果进行了总结和分析。通过开展扫描电子显微镜的开放实验教学,增加了扫描电镜开机时数,提高了教师教学积极性和学生实践动手能力。  相似文献   

8.
沙田柚花粉活力探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
沙田柚花粉具有很高的活力,在25%蔗糖浓度范围内,花粉萌发率随蔗糖浓度的增大而升高,柱头液能促进花粉的萌发和花粉管的伸长,在17℃~31℃之间,温度越高花粉萌发率也越高,花粉管伸长也越快,在8℃~10℃的条件下,12天内花粉活力不变,酸柚花粉活力比沙田柚花粉活力高。  相似文献   

9.
花粉是植物的雄性器官,因种类的不同呈现出由洁白到浓黑各种颜色,但大部分的花粉都是淡黄色的。观察花粉须借助于显微镜,随着扫描显微镜的运用,使花粉研究取得了新的进展。因为它具有如下三个优点:1.得到真实感强的立体图象,2.分辨率高,放大范围广(多10倍到100,000倍),3.可以随意改变样品的位置,便于从各个角度进行观察。花粉形  相似文献   

10.
一、阅读下面的文字 ,完成 1— 4题。荷花之谜荷花何以出淤泥而不染 ?是因为它的表面十分光滑 ,污垢难以停留 ?不是 ,科学家用扫描电子显微镜观察 ,发现荷花的花瓣表面像毛玻璃一样毛糙 ,尽是 2 0微米大小的“疙瘩”。这一被称为“荷花效应①”的发现给人意外的启示。它启发人们去研制涂料和油漆 ,使墙面像荷花一样不受污染 ,永葆鲜艳色彩。荷花能自身加热 ,即使外界温度降到 10℃ ,它也能保持花朵内 35℃的温度。一株盛开的荷花可提供 1瓦的功率。这一能量来自荷花细胞内能发热的线粒体———细胞的“动力机构”。荷花的自身加热有利于花粉…  相似文献   

11.
医学院校制药工程、药学和药分等专业均开设了物理化学综合实验课程。本文阐述了扫描电子显微镜联合电化学工作站测试技术在物理化学综合实验教学中的应用。学生通过自主查阅文献,设计合成催化剂材料,使用扫描电子显微镜表征并观察催化剂材料的形貌和结构,同时借助电化学工作站仪器平台,将所制备的催化剂应用于电化学催化水分解实验。扫描电镜联合电化学工作站测试技术在物理化学实验教学中的应用,不仅激起了学生浓厚的学习兴趣,也锻炼了学生的实验操作技能和自主探究能力,同时对学生的科研素养、创新意识和思维方式的培养具有重要意义,更有利于提升医学院校物理化学实验课程的教学质量和教学效果。  相似文献   

12.
《初中生必读》2013,(7):F0002-F0002
扫描电子显微镜是利用电子束扫描物体表面而获得高分辨率的三维图像的仪器。在扫描电子显微镜的“眼”中,枯燥的物体被赋予了逼真而奇妙的模样,微观世界真是别有洞天。  相似文献   

13.
我们知道,在植物花粉壁(外壁)的组成中.含有一类特殊的物质——孢粉素.这种物质虽是有机物.却含有非常特异的性能.具有非常稳定的抗分解的化学特性.甚至连强酸也不能分解,这使得花粉粒能长期保持在自然界中.保存在成千上万年的沉积物中.由花粉壁外各种雕纹等特征形成的花粉外部形态,成为孢粉学的重要研究内容,使得其成为一门在许多方面具有重要实际意义的科学.然而,在花粉的食品工业应用等方面.花粉壁物质的抗分解性也给加工利用带来困难.因此,花粉壁物质的研究,是植物工作者一个颇感兴趣的课题.  相似文献   

14.
对昆嵛山地区,沿山地地表横剖面样线进行表土孢粉分析.结果表明:现代孢粉组合基本上反映了当地的植被状况,尤其是400m以上部位的样品.但在无松或松少的样点,松花粉以较大比例出现.同时,用外加花粉法求得花粉浓度,并与花粉百分比相比较,二者表现为基本一致的变化趋势,但前者更为明显  相似文献   

15.
为减缓由于碳纤维与碳化硅基体热膨胀系数差异导致的微裂纹的产生,同时采用了C、SiC纤维作为增强体,通过有机前驱体浸渍裂解法(PIP)制备了(C-SiC)f/SiC复合材料,并通过扫描电子显微镜对复合材料的显微结构进行了分析,研究了复合材料中纤维排布方式以及基体相组成。研究发现,采用扫描电子显微镜的方法能够清晰地分辨出复合材料中各相的存在形式。从复合材料抛光面分析可以发现,在纤维束交错处存在束间基体聚集区域。复合材料基体主要由具有不同衬度的两相组成,分别是由含纳米SiC粉体浆料裂解产物和有机聚合物前驱体(PCS)裂解产物。PCS裂解产物主要呈带状,分布在浆料裂解过程中形成的裂纹和微孔中。  相似文献   

16.
植物不会说话,但它们在大自然的生存竞争中也有自己的生存策略。 空气中飘浮着的诱人花香,实际上是植物为生存而散发出的一种化学信息。各种各样的花,以自己的香甜气味和美丽多姿,来吸引蜜蜂、蝴蝶、鸟儿及飞蛾等为其传授花粉。世界上有90%的开花植物都是以这种方式来延续生命的。 人们一般以为植物不可能会有什么敌对行为,但事实上,一些植物也会像动物一样“诡计多端”。 植物中也有激烈的竞争,它们中间不乏一些可怕的“冷血杀手”。美国西部有一种斑点矢车菊就是这样的一种植物。这种具有入侵性的植物品种,能在一个新的环境中很快繁盛起来…  相似文献   

17.
以水和乙醇为混合溶剂,制备Mg-Al层状双氢氧化物,样品具有单分散圆片结构.利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)对样品结构进行表征.进一步研究样品对水中有机污染物刚果红(CR)的吸附性能,吸附等温曲线遵循Langmuir模型,吸附动力学曲线符合准二级模型,其最大吸附量为129.87 mg/g,表明制备的Mg-Al双氢氧化物是一种高效有机染料吸附剂.最后探讨样品对刚果红的吸附机制,主要以离子交换为主.  相似文献   

18.
以六水合硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)及磷酸氢二铵((NH4)2HPO4)为反应原料,三羟甲基乙烷(TME)为反应助剂,采用化学沉淀法以非模板的方式制备了具有空心结构的纳米羟基磷酸锌粉体。反应温度控制在20°C以下,使用氨水调控反应体系的pH值约8.5。利用X射线衍射、傅里叶变换红外吸收光谱、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、热重分析仪及电感耦合等离子光谱发生仪对反应产物的晶体结构、形貌及元素含量进行了表征。结果表明,最终得到的产物具有空心结构,壁厚约7 nm,粒径30~50 nm。产物具有特殊的晶体结构特征,其可能的化学式为Zn5(PO4)3(OH)x·(2-x)H2O。通过简单的化学合成得到了一种新型无机纳米空心材料。  相似文献   

19.
实验考核是实验教学中的重要环节,也是检验教学效果、改革教学方法的重要手段。科学、合理的考核方法,既能反映学生的水平,又能调动学生的实验积极性,强化病理学整体教学效果。以作者所在学校实验考核方式为例,提出改进实验考核方式的设想,与同行一起探讨。  相似文献   

20.
部分切花花粉具有致敏性,能污染空气,使人发生花粉症.本文就贵阳市主要切花的种类,主要切花花粉在室内空气中散播情况及其花粉的致敏性进行研究,明确了贵阳市主要切花花粉污染源种类,总结了切花花粉污染的特点,并提出了切花花粉污染的防治措施.  相似文献   

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