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米线机

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米线机相关的论坛

  • 【求助】急急急,核壳纳米线的Mapping!

    [size=4][color=#DC143C]我想做一个关于核壳纳米线的Mapping图,给出其中核壳两种不同物质的元素分布图,看到很多文章中有Mapping图非常漂亮,自己也想去做一个。不知道哪些单位可以做。纳米线比较小,长度约为500nm,直径为40个纳米(其中壳层比较小,可能只有7纳米左右,需要较高的分辨率)我需要做O,Si,C三种的元素Mapping。我在广州,这边做不了,请那位高手推荐一下,我可以过去做!谢谢了。[/color][/size]

  • 神奇的微生物纳米线

    神奇的微生物纳米线

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501091358_531780_2972800_3.jpg 科学界关于“微生物纳米线”的争论已经存在了十年,近日,美国麻州大学阿默斯特分校的德里克•洛弗利研究小组利用新的成像技术——静电力显微镜(EFM)从物理学上证明了地杆菌微生物体内“微生物纳米线”的存在,这是一项极具环境和现实意义的发现,微生物纳米线是潜在的“绿色”的电子元件,可再生、无毒、可基因操控,未来将广泛用于工程微生物传感器和生物计算设备等领域。 “微生物纳米线”是一种线状纤维蛋白,它们就像安在微生物身体上的微小电线一样,可以传输电荷。“图像显示电流沿着微生物纳米线流动,眼见为实,能在分子水平上将纳米线传输电荷的机制可视化是非常令人振奋的。”洛弗利激动地说。纳米线证明了地杆菌以土壤中的铁和其他金属为生,这将使其在改变土壤化学状况以及环境净化中发挥重要作用。 这一发现不仅在生物学上,也在材料学上提出了一项重要的新原理:当设置正确时,天然氨基酸可像碳纳米管等分子导体一样传输电荷。它为蛋白质纳米电子学开辟了前所未有的前景。目前正在开发应用程序有两个:一是把地杆菌集成到电子传感器中来监测环境污染物,二是基于地杆菌的微生物计算机。“我期望这项技术未来可以应用于更多物理学和生物学交叉的领域。”洛弗利说。

  • 神奇的微生物纳米线

    神奇的微生物纳米线

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501091400_531781_2972800_3.jpg 益择网讯(慕雪/编译)科学界关于“微生物纳米线”的争论已经存在了十年,近日,美国麻州大学阿默斯特分校的德里克•洛弗利研究小组利用新的成像技术——静电力显微镜(EFM)从物理学上证明了地杆菌微生物体内“微生物纳米线”的存在,这是一项极具环境和现实意义的发现,微生物纳米线是潜在的“绿色”的电子元件,可再生、无毒、可基因操控,未来将广泛用于工程微生物传感器和生物计算设备等领域。 “微生物纳米线”是一种线状纤维蛋白,它们就像安在微生物身体上的微小电线一样,可以传输电荷。“图像显示电流沿着微生物纳米线流动,眼见为实,能在分子水平上将纳米线传输电荷的机制可视化是非常令人振奋的。”洛弗利激动地说。纳米线证明了地杆菌以土壤中的铁和其他金属为生,这将使其在改变土壤化学状况以及环境净化中发挥重要作用。 这一发现不仅在生物学上,也在材料学上提出了一项重要的新原理:当设置正确时,天然氨基酸可像碳纳米管等分子导体一样传输电荷。它为蛋白质纳米电子学开辟了前所未有的前景。目前正在开发应用程序有两个:一是把地杆菌集成到电子传感器中来监测环境污染物,二是基于地杆菌的微生物计算机。“我期望这项技术未来可以应用于更多物理学和生物学交叉的领域。”洛弗利说。

  • 长期抽取小龙潭池子里的水加工米线

    “黑林铺班庄村的一个米线加工作坊,抽取洗衣服、洗菜池子里的水加工米线,销往市区。那个池子甚至有人在里面洗脚,十分恶心。”“这家米线作坊已存在多年,长期抽取小龙潭池子里的水加工米线。很多村民都在这个池子里洗菜、洗衣服,甚至一些小孩子还会把脏东西丢入水池里。”“不仅如此,里面生产米线的人也不注重卫生。”质监执法人员介绍,这家作坊已纳入小作坊监管,每季度均会对产品抽样进行检测,第一季度抽检合格,但第二季度抽检时发现米线含硫且微生物超标。不过问题是,在对作坊进行检查时,执法人员并没有发现添加剂,硫从何而来存在很大疑问。 目前,质监部门已经作出处罚决定,对该米线作坊作出5万元的罚款。针对米线中检测出含有硫的情况,质监部门已经与五华警方经侦大队对接,移交警方调查处理。就这种情况,只是作出5万元的罚款,这种处理方式真叫人汗颜,你说说你是怎么看待的。

  • 米线及食用注意事项

    米线(米粉条)又名米粉、米丝或米面,是我国南方地区历史悠久的传统食品,目前我国对于米线的命名还没有系统的规范,米线在不同地方具有不同的名称,湖南、江西、广西、广东等地称为米粉 而云南、江苏、安徽等地称为米线,浙江一带则称为米面,米线在我国南方常被当做早餐或正餐食品,如今亦受到越来越多北方消费者的青睐。?米线是以直链淀粉含量在20%-25%、中等胶稠度的新鲜大米为原料,经过除杂、水洗、没泡、張磨、糊化、成型、冷却等一系列10余道工序所制成的一种条状的米制品。?一、米线的分类目前米线没有统一的标准,生产工艺也不尽相同,各地生产的米线在粗细、外观或口感等方面具有较大差异。按制作工艺区分,主要分为挤压成型(榨粉)和蒸浆切条成型(切粉)。榨粉,即直条米粉,有粗条、中条、细条等,调整挤压机内压力与出丝速度,还可以得到波纹米粉。切粉则具有一定的宽、厚度,分为中宽条、细宽条。按干湿程度不同,可分为干米粉和湿米粉,包括湿米粉、湿切米粉、干榨米粉、千干切米粉。按食用前的处理方式不同,可分为普通米线、精制干米线、方便条米线、鲜湿米线。?二、选购和储存在选购米线时,应选购有生产许可的正规厂家的产品,并注意产品标签上的生产日期、保质期和储存条件。选购时应注意以下几点:1.?看外观。选购无霉变,外形完好,组织结构均匀,色泽均匀一致,断条少的米线产品。市场上的糙米米线产品,其色泽校白米线深,偏微黄,属于正常情况。2.闻味道。选购无酸败味、霉变味及其他异味的米线产品。3.挑场所。一定要注意销售环境的卫生状况,如果较差,一定不要购买。在储存方面,干米线应袋装,储存在阴凉、通风干燥处。鲜湿米线的储存时间不宜过长,最好是密封常温保存或放水里浸泡储存,储存时间一般不超过12小时,主要因为鲜湿米线含有较高的水分(通常为50%-70%)和脂类等物质,易造成氧化酸败和霉变。另外,鲜湿米线在储藏过程中由于水分的散发,会导致老化变硬和断条,影响食用口感。?三、使用注意事项?对于干米线,在家里烹煮时,好先漫泡1-2小时,再用开水煮,否则米线不容易煮透,吃起来有夹生的感觉。对于鲜湿米线,建议经过蒸煮或烹炒等加热措施后再食用。如果发现米线有酸败、霉变味或其它异味,一定不要吃。?米线中直链淀粉含量较高,质地较硬,含有一定的抗性淀粉,其消化速率较慢,血糖高的人可适量食用,而胃肠功能不好的老年人和儿童禁止食用。

  • 【转帖】研究提出金属纳米线制备新方法

    金属纳米线具有优异的电、光、磁与热学性能,在微电子、光电子、催化与传感器等领域具有诱人的应用前景。目前,基于多孔模板合成金属纳米线的实验室方法主要有电沉积法与无电沉积法。然而,这两种方法都有其不可克服的缺点。前者在制备过程中需要消耗电能 后者在合成过程中必须添加有机表面活性剂或需要对模板的孔壁进行敏化与活化处理,不仅实验过程复杂繁琐,而且会造成一定的环境污染。  最近,中国科学院固体物理研究所许巧玲博士发明了一种简单、经济、绿色、普适的金属纳米线制备方法,实现了单一金属纳米线的成分、异质纳米线的段数与成分以及纳米线形貌的可控生长。该方法既不需要使用电源,又不需要添加任何有机表面活性剂,也不需要对模板孔壁进行复杂的敏化与活化处理,而只需将一面蒸金、周围带铝的阳极氧化铝模板浸泡在金属氯化物的水溶液中,借助原电池原理,便可在氧化铝模板的纳米孔道里形成相应金属的纳米线。  采用该方法,获得了多种具有不同成分或结构的金属纳米线,包括金属单质纳米线(如Au、Pt、Pd、Cu、Ni与Co纳米线)、金属合金纳米线(如AuPt合金纳米线)、由具有不同性能的金属或合金组成的纳米线异质结(如两段的Au-Ni与三段的Au-Ni-Au纳米线异质结等)以及分支形貌的金属型纳米线(如Y分支形)。这些成分与形貌可控的金属纳米线在纳米科技的许多方面具有广泛的应用前景。这种方法可以进一步开发与拓宽,用于大批量合成人们所需要的各种金属型纳米线。相关研究结果申请了中国发明专利,撰写的论文发表在材料化学领域重要期刊《材料化学》(Chem.Mater)(21,2397–2402,2009)上。  该工作得到国家科技部“纳米研究”重大科学研究计划(No.2007CB936601)、国家自然科学基金杰出青年基金(No.50525207)和中科院百人计划资助。(来源:中国科学院固体物理研究所)

  • [求助]我的样品是沉积在模板中的纳米线,怎么做红外啊,谢谢老大们

    我的样品是沉积在模板中的纳米线,怎么做红外啊,谢谢老大们纳米线的外面有有机物,主要是看有机物和纳米线结合后,相应的官能团有没有移动1.模板溶解需要氢氧化钠或磷酸溶解(多孔氧化铝),然后作液体中纳米线的红外,老师说样品池会被腐蚀掉,我可不可以这样:先用碱溶解,然后用磷酸调PH到中性?2.我可不可以这样:把带有纳米线的模板研碎,然后压片作固体的红外?多谢各位了,

  • 【求助】纳米线阵列是否可以用XPS分析?

    在基底上沉积的膜(10几纳米左右,有孔洞)+纳米线阵列(1微米左右),想分析纳米线的成分,可否用xps?xps能够反映表面以内多深的信息?基底的信息会造成干扰么?膜呢?菜鸟一只,不要见笑。

  • 旋毛虫风波,过桥米线还能吃吗?

    旋毛虫风波,过桥米线还能吃吗?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109131551_316211_1609805_3.jpg方舟子一则关于猪旋毛虫的微博将云南名吃“过桥米线”推上了风口浪尖,广大吃货们的小心肝儿又跟着颤了一下,寄生虫太可怕,但过桥米线又实在美味,吃还是不吃,这是一个问题。

  • “沐足米线”不知道你吃过没有?

    http://h.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D220/sign=eeab2ca8d143ad4ba22e41c2b2035a89/060828381f30e9248f014d3c4c086e061d95f712.jpg 云南“过桥米线”应该很多人都吃过,但是云南“沐足米线”不知道有没有人“有幸”吃过。 2013年7月17日,云南昆明一加工米线黑作坊被曝光。这家米线作坊已存在多年,长期抽取小龙潭池子里的水加工米线。很多村民都在这个池子里洗脚、洗菜、洗衣服,甚至一些小孩子还会把脏东西丢入水池里。

  • 【求助】急! InP纳米线的电子衍射标定

    【求助】急! InP纳米线的电子衍射标定

    请教InP纳米线的电子衍射图标定。我用的平行四边形法标出了r1r2r3,测量出r1,r2,r3的长度后,计算出Lλ=600*0.0251=15.06mmA计算出的面间距跟卡片对不上,请专家看看我的计算方法有什么错误吗?那位高手帮我标定一下,不胜感激!![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/12/200712181644_73263_1609414_3.jpg[/img]

  • 【求助】求助:InP纳米线电子衍射花样标定

    【求助】求助:InP纳米线电子衍射花样标定

    这是闪锌矿和纤维锌矿结构交替的InP纳米线。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/03/200803311650_83355_1609414_3.jpg[/img]这是对应的衍射花样,有两套花样组成。其中透射斑点上下各一个点所在直线方向应该是纳米线轴向方向,请教那位高手给标定以下这些点对应的晶面指数。谢谢![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/03/200803311654_83359_1609414_3.jpg[/img]

  • [求助]哪位大虾可以帮我分析纳米线的多晶环

    [求助]哪位大虾可以帮我分析纳米线的多晶环

    我是新手,学物理的,没有分析过透射电镜微区衍射图,请大家帮帮忙,帮我分析附件里纳米线的多晶环吧,谢谢了!也不知道怎么直接发图片就放到附件里了。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/07/200607131819_21405_1875182_3.jpg[/img]

  • 【讨论】米线连气都不冒的汤,却将生肉煮熟了

    烹饪过桥米线的方法是将刚沸腾的鸡汤盛到一个大碗里,然后要舀一勺热油到近碗里。在汤的表面形成一层厚厚的油膜。将先备好的生肉片放进碗里,惊奇的是表面看上去连气都不冒的汤实际上将生肉煮熟了 。请结合物理学解释一下原因

  • 苏州纳米所硅纳米线场效应管生物传感器研究取得新进展

    生物传感器能够将各种生化反应转换成可测量的电学、光学等信号,属于典型的多学科交叉领域。在生物传感器研究中,器件设计与传感策略一直成为该领域的研究热点,开发具有高灵敏度、时效性兼具可制造性的生物传感器具有重要的科学价值和应用前景。 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所生物医学部程国胜研究员课题组采用CMOS兼容“自上而下”加工工艺,以SOI(silicon-on-insulator)硅片为衬底,加工出尺寸可控的一维Si纳米线场效应管。在生物传感器研发过程中,纳米材料表面的功能化修饰是其中一项重要环节,该团队在前期工作中已探索了半导体纳米材料的表面修饰基本方法(Langmuir 26, 4514–4522, 2010;Langmuir 27, 13220–13225, 2011)。在此基础上,通过共价结合方法选择性地在Si纳米线表面修饰急性心肌梗死标志物——心肌肌钙蛋白I(cTnI)的单克隆抗体,制备了面向心肌梗死诊断的生物传感器。测试结果表明,生物传感器对cTnI的响应时间小于2 min,其动态线性响应范围92 pg/mL~46 ng/mL,相关工作发表于Biosensors and Bioelectronics(34, 267-272, 2012)。 进一步通过分析器件电流响应中的低频噪声谱,发现当器件工作于反型区时,相较于空气中的响应,液相环境下噪声谱幅度的倒数受栅极电压的调控作用更加明显。基于此,研究人员以血清体系为研究对象,对比了传统电流响应与噪声谱分析方法,在电流响应无法区分待测cTnI蛋白的情况下,噪声谱分析能够实现2个数量级的信号差别。 部分结果发表于Applied Physics Letters(101, 093704, 2012),为实现新型、高灵敏度生物传感器的设计提供了思路。 上述研究工作得到了中科院“百人计划”项目、国家自然科学基金、国家重大科学研究计划(973项目)经费支持,同时得到了苏州纳米所纳米加工平台及分析测试平台的技术支持。http://www.cas.cn/ky/kyjz/201209/W020120911317688421684.jpg图1 器件阵列形貌(A),Si纳米线扫描电镜图片(B)以及典型的cTnI传感结果(C)。http://www.cas.cn/ky/kyjz/201209/W020120911317688424476.jpg图2 噪声幅度倒数与栅极电压之间的关联(A),电流模式下(B)及噪声谱分析方法下的cTnI响应(C)。

  • 【求助】(ok)如何测Ni纳米线阵列的磁性

    我在多孔氧化铝模板(AAO)中填充了Ni的纳米线阵列,老师让分别测试平行阵列方向和垂直阵列方向的磁性,请问该如何操作?(是不是在换算磁性物质的质量的时候必须把模板的重量扣除?)请高手赐教,谢谢!

  • 如何根据衍射斑点和HRTEM,确定四方相纳米线生长方向

    如何根据衍射斑点和HRTEM,确定四方相纳米线生长方向

    如图所示是a-MnO2纳米线的衍射花样标定和相应的HRTEM,如何根据如图所示的衍射斑点标定,确定四方相纳米线生长方向?能否告知方法是什么?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310090900_469970_1606080_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310090900_469971_1606080_3.jpg

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