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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 390 毫秒
1.
科普便利贴:机体的一切活动,从肌肉收缩、细胞内部的运输、遗传物质(DNA)的复制,到细胞的分裂等等,在分子水平上,都是具有马达功能的蛋白质大分子做功推动的结果。因此,它们被称为分子马达或蛋白质马达、蛋白质机器等。到目前为止,已有百种以上的分子马达被确定,它们在机体内执行着各种各样的生物功能。分子马达都是沿着相应的蛋白丝做定向运动。这些蛋白丝起着"轨道"的作用,它们都是有极性的,因而也是有方向性的。这些分子马达可高效率地将贮藏在腺苷三磷酸(ATP)分子中的化学能直接转换为机械能,产生协调的定向运动而做功。迄今为止,人类尚无由化学能直接转换为机械能做功的任何记载,因而由生物体反映出的这种独特的能量转换形式不仅对于生命活动至关重要,而且人类也可以从新的角度出发去认识、研究及利用这种能量转换的分子机制。因此,分子马达做功原理及能量转换机制一直是分子生物学、物理学、生物化学等诸多学科中最为引人注目的领域之一,并且会在相当长的时间里成为多学科共同面临的一个极具挑战性的科学领域。  相似文献   

2.
海洋石油161平台升降系统提升油缸存在不同步问题,增加同步马达实现提升油缸的同步控制,对同步马达使用要点进行分析,正确选择同步马达的规格型号,实际现场数据表明,同步马达能够解决提示油缸不同步问题。  相似文献   

3.
本文通过绿色植物能量转化的生理机能,即光合作用过程中太阳能的投入、转化和产出的内在联系,定量地描述了海南岛各地实际光能利用率;地区性农业生产潜力;潜在光能利用率及其与实际光能利用率的绝对差值。结果表明,全岛实际光能利用率低于全国平均水平,只及一年两熟地区的一半,高值区接近一年一熟地区;潜在光能利用率与世界热带地区差距不大;潜在与实际光能利用率之差全岛平均达5.1%,具有较大的增产潜力。文中还针对海南的实际粗略地探讨了岛内光能利用率不高的原因和提高光能利用率的相应途径。  相似文献   

4.
本文主要介绍CFD11油田FPSO112单点吊桥运行时因液压马达齿轮轴承锁紧环松动导致液压马达驱动齿轮松动脱落马达损坏,致使单点吊桥不能正常工作。经过对故障认真分析、研究,制定出最合理的维修方法,有效的保证了吊桥马达的安全运行。在此从单点吊桥的结构、工作特点出发针对曾经出现的故障进行分析,以及相应的优化维修对策进行总结。  相似文献   

5.
纳米技术是一种用单个原子或分子制造物质的技术(1纳米为1米的十亿分之一),由于纳米技术制造出来的粒子体积极其微小,极易流失到环境中去却又很难回收,因此,其潜在的环境、健康和安全风险一直是人们关注的焦点。  相似文献   

6.
工业火焰气加热装置往往会将一部分热能浪费到烟道气里,有时热能的损失甚至高达50%!假使烟囱温度在300℉以上,可以采用一种“烟道气废热回收装置”来回收利用这部分被浪费的热能。这种装置由3个风扇和1个往复式长方形金属网组成,由,英时链条拖动的齿轮马达传动。中心风扇将废气推入金属网后,金属网截留了  相似文献   

7.
高峰 《环境》2011,(6):46-49
用一种类似于印刷机的机器,将一种能够吸收太阳能的液体喷涂在一层薄薄的金属片上。这种太阳能电池薄膜的成本,只有目前主流的“太阳能电池板”的十分之一,一台机器每分钟可以生产出几百张;而且可以随时随地,根据不同屋顶的具体形状制作和安装……  相似文献   

8.
当我们还神游在好莱坞为我们编制的高科技美梦里的时候,高新科技生活已经悄然走人我们的生活,我们无法想象人体自身竟然也可以像机器一样发电,为耗电产品续航吧?没错,这已经不再是梦想了,2008年2月14日出版的《自然》杂志发表文章说,著名材料科学家王中林的研究小组继前年和去年开发出直流纳米发电机之后,在纳米发电领域再次取得突破性进展:通过在弹性纤维上生长氧化锌纳米线,他们成功地将纤维的低频震动转化为电能,可以利用运动产生电力的新型纤维,这就是纤维纳米发电机。  相似文献   

9.
川中浅丘农区坡地林农复合系统的综合评价   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文从生物量与生产力、能量转化率、营养元素利用率、价值转换效益方面对坡地林农复合系统进行了研究,并用层次分析法(AHP)进行了综合效益评价。结果表明,复合系统与对应的对照农地系统相比,前者具有生物量、能量、营养元素、价值的积累效应和较大生物生产潜力,对辅助能、光能、营养元素利用率以及经济效益均比较好。在8个系统中,以一台地林农复合系统的综合效益为最高。  相似文献   

10.
给几代人源源不断提供能量的电池或许将很快被扔进历史的垃圾桶。据英国《每日邮报》近日报道,英国科学家研发出了一种能够存储和释放电能的超薄塑料,这或将彻底改变人们使用手机、汽车甚至着装的方式。  相似文献   

11.
在挪威的超级市场的进口处装有一种特别的机器,走进超市的人都会把带来的废饮料瓶、罐塞进机器上方的圆孔。不一会,机器就会吐出一张抵扣券,印出这批饮料瓶、罐的价值。抵扣券立即生效,你再买东西的时候就可以扣回。这台机器就是世界上颇有名气的Tomra回收系统,在北欧、美国和日本已有相当的使用规模。  相似文献   

12.
张优  范文宏  李嘉尧  李昂  柳姝 《环境工程》2019,37(11):110-118
氢气纳米气泡水作为一种新型的选择性抗氧化剂,近年来已成为医学和植物学领域的研究热点。将氢气纳米气泡技术用于环境毒理领域,探求其对大型溞生长繁殖的影响,以及在重金属污染胁迫下对大型溞的毒性缓解效应。研究结果表明:在重金属铜的污染胁迫下,氢气纳米气泡水的存在可以显著降低大型溞体内的铜积累量并减低大型溞的死亡率。在无重金属污染胁迫下,氢气纳米气泡水可以促进大型溞的生长繁殖,显著增加大型溞的产溞量,并缩短产溞时间。该结果可为氢气纳米气泡水在环境毒理领域的研究提供基础数据,并为氢气纳米气泡水在环境领域的应用提供参考。  相似文献   

13.
随着大气中CO2含量的上升和化石燃料储量的枯竭,人们越来越关注全球气候和未来能源供应的问题.那么利用丰富的太阳能将CO2转化为诸如甲烷或甲酸的燃料可以同时解决这两个问题,并且提供了一种方便的能量储存手段.本文采用电沉积的方法在泡沫Ni上生长出高度有序的ZnO纳米片阵列,溶剂热合成将UIO-66-NH2嫁接到ZnO上,得到催化剂UIO-66-NH2-ZnO-Ni.结果表明:ZnO对称生长,UIO-66-NH2均匀修饰在其表面,能够很好的吸附CO2,使得CO2进入孔道内,减少析氢反应.同时发现该催化剂具有优良的光电催化还原性能,光电催化还原CO2的主要生成产物为甲酸.甲酸在3h含量达到30.98μmol.  相似文献   

14.
纳米Fe0颗粒对三种单氯酚的降解   总被引:12,自引:0,他引:12       下载免费PDF全文
采用化学还原法制备了纳米Fe0颗粒,研究了不同条件下纳米Fe0对3种单氯酚(2-CP, 3-CP, 4-CP)的去除作用.结果表明,纳米Fe0对单氯酚具有良好的去除效果,主要降解途径为先脱氯后开环,实现氯酚分子与Fe原子间的电子转移,达到还原脱氯的效果.3种单氯酚的脱氯难易程度为2-CP>3-CP>4-CP,脱氯反应活性与其分子最低空轨道能量(ELUMO)有关.随着氯酚初始浓度的增大,其相对去除率略有降低, 但绝对降解量有较大提高.温度不仅影响脱氯速率,而且影响氯酚去除的途径,温度较高时,氯酚先脱氯后开环;温度低时,较易产生氧化产物.  相似文献   

15.
太阳能热水器步入产业黄金期   总被引:1,自引:0,他引:1  
单力 《环境》2007,(10):32-35
在太阳能产业的发展中,太阳能热水器的热利用转换技术无疑最为成熟,其产业化进程较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步.太阳能热水器的工作原理是,利用集热器吸收太阳光,将光能转化成热能,以太阳能代替电或者燃气提供能量,使水变热.目前,对太阳能的利用也主要是在太阳能热水器上,2006年中国太阳能热水器安装量和应用量占全世界五成多.  相似文献   

16.
8.太阳能发电系统的特征用光电池能将太阳的光能直接变为电能的发电系统,除输入的太阳能是无穷无尽的这一特点外,还具有以下特征:(1)无可动部件、无噪音,是清洁的能源由于利用光电池内部光电效应使光能直接转换为电能,没有透平或发电机等可动部件,故而没有噪声、放射性及爆炸等危险,另外也没有 SO_X、NO_X 等有害气体,甚至连 CO_2的排放也没有,完全是一种清洁的能量转换源。这种发电源和经过漫长年代逐渐积累到地表的能源——如石油等化石燃料发电是完全不同的。(2)发电效率与其规模大小无关  相似文献   

17.
浅谈沼气发酵在生态农业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在生态农业系统中,植物将太阳能转化为植物能后,通过食物链在生态农业内各生物间进行能量转换,能量在流动过程中损耗率极大。损失主要表现为生物呼吸消耗热能和废弃有机物(根、茎、叶、粪便、尸体等)中所含能量没有利用或没有充分合理利用。对废弃有机物中含的能量,可以通过沼气发酵来吸收利用。沼气发酵实质上是把微生物在土壤中对有机物的分解过程转移到沼气池中进行,发酵的原料主要为禽畜粪便和作物秸秆两大类,使沼气菌(厌氧菌)分解有机物时散发的可燃气体沼气可为人们生产和生活之用。一、沼气能利用开发沼气能是我国利用生物…  相似文献   

18.
利用循环流化床燃烧将工业固体废弃物转为能量从有效的废物管理观点来看,工业固体废弃物是一种很好的原料,可以通过焚烧将其转化为能源。利用循环流化床燃烧固体废弃物,即可回收能源,又可降低燃烧过程中污染物的排放量,从而保护环境。近年来,曾经用小规模的这种燃烧...  相似文献   

19.
以氧化石墨烯(GO)为载体,利用静电吸附将氨基修饰的Fe_3O_4磁性纳米颗粒负载到GO表面得到GO-Fe_3O_4复合材料,再通过静电作用将Au纳米颗粒与GO-Fe_3O_4复合材料组装,制备了Au/Fe_3O_4/GO复合材料,并考察其表面增强拉曼(SERS)活性.首先以罗丹明B(Rh B)为探针分子,考察Au纳米颗粒的粒径对SERS性能的影响,发现平均粒径为40 nm的Au纳米颗粒具有最好的SERS效果.SERS检测性能随着Au负载量的提高而逐渐变优,Au/GO中Au负载量为20%时最优.以多环芳烃分子芘为探针分子,探究Au/Fe_3O_4/GO复合材料中各组分对SERS性能的影响发现,Au纳米颗粒对拉曼信号的增强起主要作用,GO可以通过化学增强效应及对芘的吸附富集作用有效提高SERS检出限,Fe_3O_4的存在可以使基底快速分离,简化实验步骤,便于基底重复利用.该方法对水溶液中芘的检出限达到10-8mol·L-1,相对于普通拉曼的检出限有了明显的降低,有望被用于环境中痕量多环芳烃的富集-检测.  相似文献   

20.
正低碳经济,是当代公民耳熟能详的名词。然而,多数人并未完全理解"低碳经济"这一倡议的真正涵义。探究这一概念,必须要了解的是,碳原子在自然界有着独一无二的地位——它和氢原子结合形成碳氢键,当碳氢键与氧键发生化学反应,转化为碳氧键的时候,蕴含在化学键内的部分能量被释放。正是这些能量支持着生命的新陈代谢,使人们得以进行各项活动。同时,利用其它类型的碳氢键,人们为机器运作提  相似文献   

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