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  1. 非线性光学单分子图像技术原理

  2. 非线性光学单分子图像技术原理,王晓明,, 作者发明了一种新的非线性光学显微放大技术,提出了非线性光学分子图像技术的多级放显微成像原理,作者的实验照片证明了其发明�
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    • 发布日期:2020-03-13
    • 文件大小:423kb
    • 提供者:weixin_38644599
  1. 利用微流控芯片进行单细胞内葡萄糖的单分子定量检测

  2. 利用微流控芯片进行单细胞内葡萄糖的单分子定量检测,高菲菲,王立娟,本论文基于微流控芯片平台,建立了一种量子点标记的的荧光纳米生物传感器实现单个细胞中葡萄糖的单分子定量检测。我们设计制作了
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    • 发布日期:2020-02-29
    • 文件大小:978kb
    • 提供者:weixin_38733333
  1. 环境对单分子体系荧光光子统计性质的影响

  2. 环境对单分子体系荧光光子统计性质的影响,韩百萍,郑雨军,本文利用近年所发展的产生函数(Generating Function)理论方法,研究了激光场和射频场共同驱动下单分子二能级体系发射荧光光子的统计�
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    • 发布日期:2020-02-25
    • 文件大小:302kb
    • 提供者:weixin_38614391
  1. 纳米碳化硅晶须单分子光谱

  2. 纳米碳化硅晶须单分子光谱,张洪涛,陈坤,本文描述了SiC 纳米晶须的室温单分子光谱特征。 实验观察到其单分子光谱在400 nm-450nm出现强度极高的发射峰。纳米碳化硅单分子光谱在�
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    • 发布日期:2020-02-24
    • 文件大小:302kb
    • 提供者:weixin_38646914
  1. 制备条件对磷脂酰胆碱单分子膜相变行为的影响

  2. 制备条件对磷脂酰胆碱单分子膜相变行为的影响,朱杰,王国栋,目的:模拟试验中稳定性高、完整性性好的膜制品有利于生物学上的可重复性试验的进行。全面探讨制备条件对LB膜相变行为的影响可获得
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    • 发布日期:2020-02-18
    • 文件大小:850kb
    • 提供者:weixin_38545243
  1. 单分子磁体概述

  2. 单分子磁体概述,孟笑天,,单分子磁体为纳米尺寸,磁特性源自单个分子的内部,可以独立地作为一个磁功能单元,是突破尺寸对传统磁子性能制约的一条途径。已
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    • 发布日期:2020-02-01
    • 文件大小:676kb
    • 提供者:weixin_38711643
  1. Diels-Alder反应制备聚合物单分子链荧光纳米粒子

  2. Diels-Alder反应制备聚合物单分子链荧光纳米粒子,张扬扬,浦鸿汀,采用线型聚合物在稀溶液中分子链内自交联是一种有效的制备聚合物单分子链纳米粒子的方法。Diels-Alder反应在低温下有较好的反应活性�
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    • 发布日期:2020-01-29
    • 文件大小:564kb
    • 提供者:weixin_38705530
  1. 微流控液滴单分子PCR

  2. 微流控液滴单分子PCR,朱志,王春明,近年来,微流控液滴PCR技术被广泛地应用于单分子的放大及分析。微流控液滴技术具有许多优异的特性,如能将反应分割在多个独立的空
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    • 发布日期:2020-01-07
    • 文件大小:939kb
    • 提供者:weixin_38501826
  1. 3d-4f单分子磁体的进展

  2. 3d-4f单分子磁体的进展,张媛,魏晨燕,本文综述了近年来报道的3d-4f单分子磁体,从合成方法、构筑配体,结构特征和磁性质方面进行了详细阐述。
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  1. 新型MspA蛋白质纳米孔单分子分析传感器

  2. 新型MspA蛋白质纳米孔单分子分析传感器,段静,卓莎,采用大肠杆菌原核系统表达法制备了MspA蛋白质纳米孔, 并筛选使用全-6-氨基-β-环糊精(am7-β-CD)作为适配体非共价键装配MspA,构建了一�
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    • 发布日期:2020-01-06
    • 文件大小:658kb
    • 提供者:weixin_38628310
  1. 利用蛋白质单分子膜仿生合成锥形碳酸钡

  2. 针对模拟生物矿化和仿生合成中常采用液相混溶法在模拟生物矿化环境上的不足之处,提出了以碳酸钙氢钡过饱和溶液为亚相,利用牛血清白蛋白为单分子膜,采用LB技术模拟生物矿化仿生合成了碳酸钡颗粒.研究了在牛血清白蛋白为单分子膜作用下晶化时间对碳酸钡结构和形貌的影响,并通过XRD和SEM对物相结构和形貌进行了表征.分析表明在牛血清白蛋白单分子膜作用下碳酸钡经历了从无定型态到晶态的转变,晶体保持单一取向;同时形貌经历从圆片状到纺锤状再到锥形的变化过程.这些结果表明牛血清白蛋白单分子膜对碳酸钡的形貌和取向有较好
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    • 发布日期:2020-07-09
    • 文件大小:390kb
    • 提供者:weixin_38504687
  1. 美研发新方法能制作完美边缘与单分子层石墨烯

  2. 在硅芯片设计规则往原子等级迈进的过程中,石墨烯(graphene)被认为可以清除许多障碍,能制作尺寸更小、性能更好的纯碳组件。但有一个问题在于,在纳米等级,组件规格必须要达到原子精度(atomic accuracy),包括接近完美边缘(perfect edges)与单分子层(monolayers)。   美国能源部所属的橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)正在打造一套可制作完美石墨烯薄片的工具;该实验室最近还发现,电子辐射(electron rad
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    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:77kb
    • 提供者:weixin_38569219
  1. 超分辨率荧光成像中具有纳米分辨率的单分子快速傅里叶域定位算法

  2. 为了解决现有的单分子定位算法中定位速度慢和对噪声和噪声评估评估的问题,基于补零快速傅里叶变换和相位梯度算子提出一种新型的噪声自由的频率域非迭代荧光单分子定位算法。计算机模拟结果表明该算法定位精度可达到纳米量级,而定位速度与解线性方程组法在同一个数量级。成像。模拟结果表明,可以区分中心相隔30nm的两个分子带。束的直径为75〜200nm,验证了该算法的实用性。
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  1. 迈向单分子光电器件

  2. 迈向单分子光电器件
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  1. 有机单分子器件中的自旋热电效应

  2. 基于第一原理方法研究了桥接两个之字形石墨烯纳米带(ZGNR)的聚乙炔链的自旋热电性能。 ZGNR中考虑了两种不同的边缘自旋排列。 对于铁磁(FM)有序,观察到具有不同自旋指数的传输本征态在费米能级以下和以上分布,直接导致在很宽的温度范围内具有很强的自旋热电效应。 通过将边缘自旋按反铁磁(AFM)顺序排列,系统中会出现明显的传输间隙,从而大大增强了热电效应。 在某些温度范围内,小的自旋分裂的存在还引起自旋热电效应大于电荷热电效应。 通常,单分子结表现出可用于设计完美的热旋器件的潜力。
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  1. 基于单分子定位的快速受激发射纳米显微镜

  2. 对于基于单分子随机切换和定位的超分辨率显微镜方法,为了同时提高时空分辨率,必须使每单位时间可从单个分子收集的光子数量最大化。 在这里,我们介绍了一种新颖的方法,通过引入受激发射(SE)光学过程来增强来自荧光探针的信号强度(每秒收集的光子)。 该过程基于以下两个属性:首先,通过合理的参数,SE可以显着提高光子发射率; 其次,与激发光束在空间上相干的SE光子比荧光更易于收集。 理论结果表明,使用SE可以大大提高单个荧光分子的信号强度。 因此,我们表明,结合使用SE和单分子定位方法,可以获得每幅重建图
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    • 发布日期:2021-03-10
    • 文件大小:559kb
    • 提供者:weixin_38565628
  1. 电和SERS检测单分子苯-1,4-二硫醇连接物中二硫键介导的二聚作用

  2. 电和SERS检测单分子苯-1,4-二硫醇连接物中二硫键介导的二聚作用
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  1. 通过单分子电测量中的肽进行电荷传输。

  2. 跨肽链的电荷传输是生物系统中的重要过程之一,因此了解其电荷传输特性是解释复杂的生化现象必不可少的前提。 在这里,我们通过使用单分子电测量来审查电荷传输机理,特殊基团的影响以及实验条件对通过肽主链进行电荷传输的影响。 此外,我们进一步回顾了相邻肽链之间超分子相互作用的电荷传输性质的最新进展。 最后,我们讨论了通过肽进行电荷传输时存在的一些实验和理论矛盾,并为单分子规模的生物电子学的未来发展提供了新的启示。
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  1. 单分子三维取向的探测方法

  2. 三维取向是单分子的一个重要特性,单分子三维取向研究是近年来对单分子研究的又一热点。综述了基于远场扫描的三种探测方法,阐述了其基本原理,分析、比较了各种方法的优缺点,讨论了进行单分子三维取向检测所存在的困难和实际问题,展望了其广阔的应用领域及前景。
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  1. 对流组装大面积二氧化硅微球自组装单分子膜

  2. 我们在这里报告了形成大面积的对流组装过程硅和玻璃基板上的二氧化硅微球自组装单层。 均匀涂布在有和没有3英寸涂层的SiN2的硅片上实现了二氧化硅球单层直径和尺寸为6×6 in2的大型玻璃基板。 大面积均匀涂装扫描电镜和光学显微镜对二氧化硅微球单层进行了表征显微镜检查。 对流组件的机理已由对流通量解释这是由溶液蒸发引起的毛细管浸入力产生的,并且流体动力阻力。 二氧化硅微球的图案转移到硅上衬底使用深React离子刻蚀技术。 发现织构硅减少了硅基板在400 nm左右的反射率从52.2%到33.2%,从3
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    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:840kb
    • 提供者:weixin_38641561
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