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国家自然科学基金(51275055)

作品数:4 被引量:5H指数:1
相关作者:杨卓娟高英王庆成杨晓东孙艳红更多>>
相关机构:吉林工程技术师范学院长春工程学院长春理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金吉林省科技发展计划基金吉林省教育厅科学技术研究项目更多>>
相关领域:生物学一般工业技术理学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇生物学
  • 2篇自动化与计算...
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 2篇润湿
  • 2篇润湿性
  • 2篇荷叶
  • 1篇稻叶
  • 1篇电催化
  • 1篇载力
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇水面滑行
  • 1篇伺服
  • 1篇伺服控制
  • 1篇伺服控制系统
  • 1篇酸溶液
  • 1篇温度
  • 1篇温度变化
  • 1篇力测量
  • 1篇硫堇
  • 1篇模糊PID控...
  • 1篇接触角
  • 1篇控制器

机构

  • 3篇长春工程学院
  • 3篇吉林工程技术...
  • 1篇长春理工大学

作者

  • 2篇杨晓东
  • 2篇杨卓娟
  • 2篇高英
  • 2篇王庆成
  • 1篇孙艳红
  • 1篇曹国华
  • 1篇门玉琢
  • 1篇徐洪吉
  • 1篇杨尚文

传媒

  • 1篇分子科学学报
  • 1篇计算机测量与...
  • 1篇吉林大学学报...
  • 1篇吉林工程技术...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2015
  • 2篇2013
4 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
Electrochemiluminescence biosensor based on PEDOT-PSS-graphene functionalized ITO electrode
<正>The emergence of graphene nanosheets has recently opened up an exciting new field in field of nanoscience a...
Ying GAOJing LIXiaodong YANGQian XIANG
文献传递
荷叶、水稻叶接触角随温度变化的实验研究被引量:4
2017年
研究荷叶、水稻叶在不同温度蒸馏水浸泡后润湿性随温度变化规律。结果表明:实验条件下,浸泡后荷叶、水稻叶表面微观形貌无明显变化,而接触角随温度升高而降低,大约在68℃左右,润湿性发生较大变化。其原因是随着温度升高,水的表面张力与叶片表面能之差越来越小,水滴在叶表收缩作用减弱,无法形成完美的球形,甚至铺展成薄膜状,从而使荷叶、水稻叶疏水性变差甚至转变为亲水性。
孙艳红张钰杉杨卓娟
关键词:润湿性荷叶温度
水面滑行昆虫腿部承载力测量装置的设计
2013年
设计了一种微力测量装置,其能测量水面滑行昆虫腿部在水面的承载力;该装置包括微力测量与进给运动控制两部分,微力测量选择微量分析天平完成,其精度为0.1μN;伺服控制系统由S3C2410与驱动电路等组成;采用模糊PID控制器,控制交流伺服电机驱动丝杠螺母副;微量分析天平与伺服控制系统通过RS-232C与上位微机串行通讯;经试验测定,该装置的最小直线进给速度为1mm/min,能够满足测量要求。
王庆成杨晓东曹国华徐洪吉
关键词:承载力伺服控制系统模糊PID控制器
不同溶液对荷叶润湿性能的影响
2015年
研究了荷叶在不同pH值、不同浸润时间的酸(H2SO4)、碱(NaOH)、乙醇(C2H5OH)和丙酮(C3H6O)溶液浸泡后润湿性能的变化情况。结果表明:试验条件下,溶液酸碱度、浸润时间对荷叶与水的接触角无明显影响;对试验前、后荷叶样本扫描电镜(SEM)和场发射环境扫描电镜(ESEM-FEG)图片进行对比分析发现:荷叶表面微观形貌及表面蜡晶形貌均未见明显变化。对荷叶表面化学成分作用分析结果显示,酸、碱溶液与荷叶表面脂类成分(蜡晶)间的惰性反应是荷叶对酸、碱溶液不润湿的主要原因。经乙醇和丙酮溶液处理后的荷叶样本表面迅速失去超疏水特性而呈现亲水特征,其原因是荷叶表面脂类成分与醇类、酮类物质具有高度亲和性,从而改变了荷叶表面微观结构和脂类成分。
杨卓娟王庆成高英门玉琢杨晓东
关键词:工程仿生学润湿性荷叶酸溶液碱溶液
硫堇/Nafion/石墨烯修饰电极对NADH的电催化活性研究被引量:1
2015年
为了提高电化学检测NADH的分析性能,制备了硫堇/Nafion/石墨烯修饰的玻碳电极(GCE),利用Nifion的强离子交换能力将硫堇修饰在电极表面,形成硫堇/Nafion/石墨烯复合电极.与裸玻碳电极相比,在NADH的反应中观察到了电位明显降低和电流响应显著增大.证实了硫堇/Nafion/石墨烯复合电极对NADH有协同的电催化能力.为构造有效地检测NADH的电化学传感器提供一个良好的应用平台.
杨尚文高英
关键词:石墨烯NADH
共1页<1>
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