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材料科学
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推荐几个检测机构?
e测试,需要可以站内联系,了解测试详情。
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仪器设备
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升华仪信息求供!!!?
没买的话可以私信我,刚做完升华机评估,可以分享给你 楼主还在木虫嘛 我现在也在考察升华仪 可以沟通交流一下嘛 344230394
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无铬铝合金本色钝化?
你说得对,主要希望有所突破,这几块完成无铬,效果就是一般
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工艺技术
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渣油加氢装置循环氢压缩机停机事故处理。?
还请真正干过渣油加氢装置的朋友谈谈,谈谈真正遇到的事故,没遇到的可以谈谈操作规程上的预案。不要以其他加氢装置的经验来谈,另外有些装置循环机停机会联锁泄压,有些装置不联锁。
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工艺技术
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氧化海藻酸钠和明胶不成胶是怎么回事?
氧化度最好还是要测一下,氧化剂过多,氧化度不一定越高的。 另外,你的溶液浓度还可以再提高。我的是30%氧化海藻酸钠。20%明胶,5分钟之内是一定能够交联的。 请告诉我,为什么氧化剂多,氧化度不一定高呢!
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化学学科
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无机材料方向?
最新的方向应该是混凝土3D打印这块了吧
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仪器设备
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钾离子电池?
金属钾属于易制爆,需要备案的,我们有倒是有 。。。 ... 你们钾金属平时保存在哪里的,听别人说好像很危险容易爆炸,请问你们做些什么防护措施吗平时
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硅藻土改性?
我做啊 请问您是怎么在硅藻土上负载金属离子的呢?方便告知一下么
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化学学科
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关于DSC分析TA universal analysis?
我有 麻烦发我一份 TA Universal Analysis软件 邮箱:919907318
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化学学科
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材料科学
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磁控溅射镀银薄膜?
增加偏压就好了,粒子能量不足,无法结晶,太薄了也会出现这种情况!
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朋友们求帮助,锂硫电池性能老是做不出来,请各位帮忙找找原因?
这个感觉应该不会,我做过几次水热釜载硫的,称过前后质量的,最近一次150mg硫 150mg活性炭,做完还有超过270的 ... 那就不晓得啦,感觉过程没啥问题,或者就是负硫的碳材料不好用,
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化学学科
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XRD都可以看到什么啊?
你说的是SEM或者TEM吧
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关于碳纳米管在玻碳电极上的固定。?
试过加nafion溶液,但是加上室温下干燥会变白是正常的吗... 不会吧,CNT应该是黑的呀
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仪器设备
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思考题16:划类中的液化气体指的哪些气体。?
液氧、氮……
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化学学科
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关于2—二乙氨基乙硫醇的问题?
没法减少,塑料盖子上也是本身化合物的味道,升华了结在盖子上而已。你做了硫醇,就认命吧。... 乙硫醇是液态的,不应该是升华吧
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化学学科
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旋转蒸发仪漏气?
分段检查,逐一排查组件连接处。
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工艺技术
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判断氧化汞电极是否能正常使用?
可以用标准参比电极校准看看
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CV与GCD电压窗口不一致怎么解释?
cv的窗口比gcd大些,
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#GCD
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化工工艺流程图上字母和图标含义?
你这个是PID图上的吧,一般在图纸的前面有图例,会告诉用户这些代号的意思。 你的这个问题: CWS20301-40-L1B CWS一般是 cooling water supply 就是 循环冷却水供水 管线的意思。 20301 一般是 管线号, 40 的含义不太确定,要看你的图纸命名规则,通常来说是管线尺寸。 L1B 一般是管线材质或者保温形式等。这些需要结合图例来看。 TG 是temperature gauge ,就地温度计 PG 是 pressure guage, 就地压力表 R2A02 看不出来是什么。
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#工艺流程
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卡奇霉素(calicheamicin γ1)?
简史: 在1980年代,勒德尔实验室中的一位科学家从得克萨斯州公路旁的石头中发现生活在白垩岩内的细菌,后来命名为Micromonospora echinospora,亚种calichensis,而这个名词来源于希腊词,代表着一个小型石灰石卵石,chaliche。这些细菌在实验室进行培养及生物活性的代谢筛选。最后发现一个具有高细胞毒性剂的分子,称为卡奇霉素(calicheamicin γ1),这分子含有烯双炔官能基成为当时最突出新的抗肿瘤抗生素。显然,这些细菌在亿万年前形成,且带有超级武器对它们的竞争对手和潜在的天敌进行化学战。 目前科学家已经能够利用卡奇霉素结合单株抗体发展出具有专一性的抗癌药物Mylotarg®。在肿瘤化疗上,这种药物的发展是一个令人兴奋的新方法,细胞毒分子的传递就像是“ 导弹 ”,将直接针对癌细胞。(图4) 在有机化学领域里,结构中所包含的主要环烯(annulenes)和芳香性是主要的难题。 而这些主题,吸引了一群二十世纪后半的有机化学家。在1971 年,Robert G. Bergman在加州理工学院作一个重要的观察及假设。而Franz Sondheimer(伦敦大学,英国)和Satoru Masamune(阿尔伯塔大学,加拿大)设计实验去验证共轭的烯双炔类化合物的环化反应,主要是形成类苯双自由基(benzenoid diradical)的中间体,此过程称为Bergman环化反应。而Bergman接续的研究都以卡奇霉素及含有烯双炔的天然物为重心。(图1)Bergman环化反应机制是造成这些化合物具有细胞毒性的关键。当卡奇霉素的分子和目标细胞接触后会造成本身分子构型的改变,进而引发Bergman环化反应产生类苯双自由基之中间体,而此中间体会去攻击任何附近的DNA分子,最后导致细胞凋亡。 图1) 早期在日本主要用来治疗癌症的药物为新抑癌素(neocarzinostatin),它在1985年被发现,此药物分子包括一个极不稳定的发色团,具环氧双炔官能基。在深入研究后,Lederle实验室及Bristol-Myers公司在1987年发表许多文献,有关卡奇霉素和esperamicins同系列结构。 这些结构经过生物活性的测定后发现都具有很强的抗癌活性,而在这些分子当中,它们的结构中都包含烯双炔官能基。而后也陆续发现许多其它包含烯双炔的天然物。(图2)由于它们特殊的化学结构及其突出的生物学特性,许多全合成化学家都对这类分子产生极大的兴趣。 (图2) 其中,它的中心结构包含了烯双炔官能基,而为了确保分子只在适当的情况下具有细胞毒性的作用显示。因此,在结构设计上主要以先建立含有烯双炔的十圆环为第一个主要元素。Bergman团队最初利用非环型烯双炔化合物进行反应发现必须要在很高的温度下,才能进行环化反应。(图1)另外,化学家也试着改变烯双炔环的大小,并研究它们的稳定性。最后发现,若环的大小为十圆环即可在人体温度进行Bergman环化反应。而在卡奇霉素结构中,烯双炔的两端连接较刚性的双环骨架,主要是避免环化反应。进行Bergman环化反应的第一步骤是分子外部的亲和试剂(例如,穀胱甘肽,glutathione)去攻击三硫基(trisulfide)单位。生成一个 thiolate 负离子,接着thiolate去攻击桥头烯酮进行分子内的共轭加成反应。桥头烯酮转变成一个三圆环而引起结构性质转变,使得烯双炔系统更靠近,发生Bergman环化反应。其中生成带有双自由基的分子,最后会从目标细胞中的DNA醣-磷酸骨干中获得氢原子,而导致DNA双股的断裂,最后细胞死亡。(图3)此外,卡奇霉素所连接的寡糖单位可当作是一个定位设备,可以有选择性的进入到目标 DNA双螺旋槽中的特定序列。 (图3) 在这些因素的鼓舞下,化学家开始考虑如何达到其全合成。而K. C. Nicolaou和Scripps团队在1992年9月29日发表了卡奇霉素的第一个全合成。然后在1994年Samuel J. Danishefsky和他的团队,也在耶鲁大学完成第二个卡奇霉素的全合成,其中除了集合Nicolaou的合成方法外,在文中也有进一步的发现和发明。卡奇霉素的合成设计已经达到一种理想情况,再藉由生物及化学科学的结合,科学家们可以提供治疗癌症更强大的武器,成为人类对抗肿瘤的新领域。 (图4) 参考资料 : 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Calicheamicin 2. http://www.clinicalpharmacology. ... _h/032/mylo005t.jpg
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职业:浙江卫星石化股份有限公司 - 设备工程师
学校:山东大学 - 历史文化学院
地区:山东省
个人简介:
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