何谓硅尿酸高是不是肾有问题?对不起!这问题中的“硅”应改成“玻"。正確的问题应该是:何为玻尿酸高是不是肾有问题?

(2013o苏州)阅读短文,回答问题.
石墨烯--改变世界的神奇新材料
&&& 一片碳,看似普通,厚度为单个原子,却使两位科学家获得诺贝尔奖,这种全新材料名为“石墨烯”.
&&& 石墨烯是目前世上最薄、最坚硬的纳米材料,作为电导体,它有着和铜一样出色的导电性;作为热导体,它比目前任何其他材料的导热效果都好,而且它几乎是完全透明的,利用石墨烯,科学家能够研发一系列具有特殊性质的新材料.比如,石墨烯晶体管的传输速度远远超过目前的硅晶体管,因此有希望应用于全新超级计算机的研发;石墨烯还可以用于制造触摸屏、发光板,甚至太阳能电池.如果和其他材料混合,石墨烯还可用于制造更耐热、更结实的电导体,从而使新材料更薄、更轻、更富有弹性,从柔性电子产品到智能服装,从超轻型飞机材料到防弹衣,甚至未来的太空电梯都可以以石墨烯为原料.因此,此应用前景十分广阔.
(1)最近国外研究人员通过引入由多层石墨烯制成的交替散热通道,解决了交通信号和电动汽车中使用半导体材料散热的难题,这是利用石墨烯的C(填选项前的字母);
A、透光性好&& B、硬度大&& C、导热性好&& D、导电性强
(2)石墨烯有希望应用于全新超级计算机的研发,是因为石墨烯晶体管的传输速度远远超过目前的硅晶体管;
(3)石墨烯是目前世上至今发现的最薄、最坚硬的纳米材料.针对这一发现同学们提出了以下几个问题,你认为最有价值且可探究的问题是A(填选项前的字母)
A、“石墨烯的硬度与石墨烯的厚度、面积有什么关系?”
B、“如何提取石墨烯这种物质?”
C、“石墨烯在生活中有什么用处?”
D、“石墨烯为什么很薄?”
解:(1)多层石墨烯制成的交替散热通道,解决了交通信号和电动汽车中使用半导体材料散热的难题,说明石墨烯由很好的导热性.
(2)石墨烯应用于超级计算机的研发,石墨烯晶体管的传输速度远远超过目前的硅晶体管.
(3)“石墨烯是一种神奇的物质,是人类至今发现的厚度最薄、强度最高的材料”.石墨烯很薄,硬度很大,决定了它的作用很特殊,因此人们研究“石墨烯的硬度与石墨烯的厚度、面积有什么关系”,很用价值,所以A正确;
因石墨烯材料已经研究并教授获得2010年诺贝尔物理学奖;还知道石墨烯是人类发现的厚度最薄、强度最高的材料因此问题“如何提取石墨烯这种物质?”“石墨烯在生活中有什么用处?”的探究意义不大;所以选项B、C没有探究价值.
我们虽知道石墨烯是人类至今发现强度最高的材料,石墨烯本身很薄强度大,研究为什么薄是没有实际意义的,所以D没有研究价值.
故答案为:(1)C;(2)石墨烯晶体管的传输速度远远超过目前的硅晶体管;(3)A.
(1)石墨烯制成的交替散热通道,说明石墨烯的导热性能好.
(2)认真读课文,得出结论.石墨烯晶体管的传输速度远远超过目前的硅晶体管,因此有希望应用于全新超级计算机的研发.
(3)在依据情景提出问题时,首先要找出情景所提出的问题是什么,然后要找出问题与生活中的应用之间的关系,提出较有价值的探究问题.可以使用以下方式登录
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糖友夏季别忘皮肤护理 预防干燥是重中之重
夏季炎热而潮湿,糖尿病患者很容易发生皮肤感染,糖尿病患者常见的皮肤问题包括皮肤干燥、细菌感染和真菌感染,其中预防皮肤干燥是糖尿病患者皮肤护理的关键。一起了解一下吧!
夏季炎热而潮湿,糖尿病患者很容易发生皮肤感染,糖尿病患者常见的皮肤问题包括皮肤干燥、细菌感染和真菌感染,其中预防皮肤干燥是糖尿病患者皮肤护理的关键。一起了解一下吧!1、糖尿病患者在选择沐浴用品时应避免选用不含有酒精的产品。酒精挥发会带走皮肤水分,使皮肤干燥。对于化学色素或者香味敏感者,可以选用无色无味的沐浴产品。以矿物油、橄榄油、杏仁油、木油或植物油为主要成分的保湿产品,保湿效果不明显。芦荟凝胶有很好的保湿作用。保湿产品包括霜剂、水剂、油剂、膏剂等,患者可以根据自己的喜好来选择。使用保湿护肤品的最佳时间是在沐浴以后,以更好锁住身体吸收的水分。患者一般每天使用一次即可,如果皮肤干燥症状很严重,每天可以使用2~3次。2、洗澡的时候最好用温水。因为热水会导致皮肤干燥,不用粗糙的毛巾擦拭身体,用柔软的毛巾拍干或吸干皮肤表面的水滴,使少量的水分仍留在皮肤上。3、洗澡时间不超过10-15分钟,时间过长会使皮肤表面的油脂流失,导致皮肤干燥。避免泡澡,因为泡澡会导致皮肤水分流失,使皮肤更加干燥。应用温和的香皂洗澡,并使用温和的爽身粉。4、患者应经常检查皮肤情况,尤其是双脚、脚趾缝、指甲和趾甲周围等部位,观察是否有红肿、伤口、抓痕、老茧及水泡等情况发生。立即处理皮肤伤口,用温和的香皂和清水清洗小伤口,用清洁、干燥、无菌的创可贴覆盖伤口,不要应用含有灭菌剂的药剂处理伤口,如碘酒、酒精等,以免刺激伤口
5、糖尿病患者应当注意穿着宽松的纯棉衣物,穿旅游鞋、布鞋或软皮皮鞋。尽量不穿羊毛或化纤内衣,以免刺激皮肤而引起瘙痒。勤换衣服,勤洗勤消毒毛巾,保持床单干燥清洁。6、糖尿病病人注重皮肤的清洁非常重要,每日要洗脸、洗脚、清洗外阴。平时洗脸注意水温不宜高,毛巾宜柔软,以减少对皮肤的刺激。可适当应用性质温和的洗面奶、洗面皂以加强皮肤清洁,但注意不能用力搓脸或擦脸。洗澡次数要根据季节变化调整,比如夏季每周2~3次,冬季每周1~2次。避免水温过高,控制每次洗澡时间。尤其注意避免用力搓洗,比如洗浴中心的搓背就不适合糖尿病患者。7、糖尿病患者的皮肤本来就干燥、抵抗力差,所以要避免长时间的泡澡或使用刺激性强的清洁剂。而且每次洗澡后的润肤非常重要,洗澡会洗去皮肤表面的油脂,而这些油脂可以帮助皮肤保持水分。糖尿病患者沐浴后应使用含有凡士林、硅油、羊毛脂等有较强保湿作用的护肤品,以避免皮肤里的水分过快蒸发而造成皮肤干燥瘙痒,每日1~2次尤其沐浴后即刻使用效果会更佳。8、对于大多数皮肤干燥、轻度瘙痒的患者,加强润肤效果还是比较理想的。局部瘙痒还可外用止痒药物,如复方樟脑洗剂、炉甘石洗剂等,严重广泛的瘙痒可内服抗组织胺药物,如扑尔敏、苯海拉明等。强忍不用药是不可取的,搔抓破溃可能导致皮肤感染等严重后果。
(责任编辑:jbwq)
皮肤干燥是指皮肤缺乏水分令人感觉不适的现象。其症状主要为皮肤发紧、个别部位干燥脱皮、洗澡过后全身发痒。气候变...
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纳米材料修饰电极及在环境分析中的应用研究
【摘要】:
纳米材料具有的小尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道等效应及由此产生的一系列独特的物理、化学性质使其已成为当前科技领域的研究热点,在纳米电子学、纳米化学、传感器、环境检测、医药、生物技术等诸多领域已有较多的应用。分子印迹技术是指为得到在空间结构和结合位点上与某一模板分子完全匹配、且对模板分子具有特异识别能力的新型聚合物的实验制备技术。分子印迹聚合物敏感材料与生物敏感材料如酶、抗体等相比,具有抗恶劣环境、稳定性高和使用寿命长等优点,因此在分析分离,特别是固相萃取、膜分离技术、异构体分离、传感器等领域获得广泛研究。目前,运用纳米材料作为化学修饰电极的修饰材料是化学修饰电极新的发展方向。本论文主要将贵金属纳米粒子、纳米管等纳米材料应用于构建电化学传感器。将纳米金属和碳纳米管制备成复合材料,利用它们具有的协同作用以期得到较高的电催化活性;利用氨基对金溶胶的强烈亲和作用在氨基硅烷修饰电极上自组装一层纳米金,以期利用纳米金的高催化活性提高电化学传感器的灵敏度;同时利用了高选择性的分子印迹技术,制备自组装分子印迹膜电极,提高电化学传感器的选择性。本论文的具体研究内容包括:
1.以碳纳米管(CNTs)和氯铂酸为原料制备铂微粒/碳纳米管修饰电极(Pt/CNTs/GCE)。铂微粒采用循环伏安法电化学沉积制备。以该修饰电极作为甲醛的电化学传感器,用循环伏安法(CV)和线性扫描伏安法(LSV)研究了甲醛在该电极上的电化学行为,优化了实验条件,在此基础上建立了一种测定甲醛的伏安分析方法。
2.以碳纳米管(CNTs)和氯金酸为原料制备纳米金/碳纳米管修饰电极(Au /CNTs/GCE)。纳米金采用循环伏安法电化学沉积制备。用循环伏安法和线性扫描伏安法研究了甲基对硫磷在该电极上的电化学行为。FE-SEM和XRD技术表征了修饰膜的特性。考察了电解质溶液的pH值及富集时间、纳米金的负载量等因素对于对硫磷的还原峰电流的影响。
3.以含有氨基的硅烷,如N-[3-(三甲氧硅基)丙基]-乙二胺及3-氨丙基-三乙氧基硅烷与金溶胶通过自组装制备亚硝酸盐的电化学传感器。用循环伏安法、微分脉冲伏安法(DPV)及微分脉冲安培法(DPA)研究了亚硝酸盐在该电极上的电化学行为。
4.以对硫磷为模板分子,四丁基高氯酸铵为支持电解质,邻氨基硫酚为聚合物单体,用电聚合的方法在金电极上制备自组装邻氨基硫酚分子印迹膜。用印迹膜修饰电极和非印迹膜修饰电极对一系列与对硫磷相近的化合物如甲基对硫磷、对氧磷、辛硫磷和氧乐果、硝基苯及邻、间、对硝基苯酚进行检测。
5.通过电聚合在玻碳电极上将磷钨杂多酸掺杂在聚吡咯中,制备了磷钨杂多酸/聚吡咯修饰玻碳电极(PW12/PPY/GCE)。用Nafion作为离子选择性渗透膜排除抗坏血酸根、尿酸根和硝酸根等阴离子的干扰。用循环伏安法研究了Nafion/PW12/PPY/GC的电化学行为,并用微分脉冲伏安法和微分脉冲安培法研究了NO在该修饰电极上的电化学行为。
【关键词】:
【学位授予单位】:北京工业大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2009【分类号】:O657.1【目录】:
Abstract6-12
第1章 绪论12-38
1.1 纳米材料简介13-21
1.1.1 纳米材料的特性13-14
1.1.2 纳米电催化材料14
1.1.3 纳米电催化材料的分类14
1.1.4 纳米电催化材料的特性14
1.1.5 纳米电催化材料的制备方法14-16
1.1.6 纳米电化学传感器16-19
1.1.7 纳米电化学传感器的应用19-21
1.2 分子印迹技术21-26
1.2.1 分子印迹的原理与步骤21-22
1.2.2 印迹高分子作为传感器识别元件的机理22-23
1.2.3 印迹高分子作为传感器识别元件的种类23-24
1.2.4 电化学传感器的分子印迹聚合物敏感材料24-26
1.2.5 分子印迹技术在环境监测中应用26
1.3 本论文选题依据、技术路线和主要研究内容26-29
参考文献29-38
第2章 铂微粒/碳纳米管修饰玻碳电极测定溶液中微量甲醛的研究38-52
2.1 引言38-40
2.1.1 分光光度法38
2.1.2 流动注射催化光度法38
2.1.3 气相色谱法38-39
2.1.4 高效液相色谱法39
2.1.5 极谱法39
2.1.6 传感器法39-40
2.2 实验部分40-41
2.2.1 仪器40
2.2.2 试剂40
2.2.3 碳纳米管的制备40
2.2.4 玻碳电极的预处理40-41
2.2.5 碳纳米管负载铂微粒修饰玻碳电极的制备41
2.2.6 实验方法41
2.3 结果与讨论41-49
2.3.1 Pt/GCE 与Pt/CNTs/GCE 的扫描电子显微镜表征41-42
2.3.2 甲醛在Pt/CNTs/GCE 上的电化学行为42-43
2.3.3 富集电位与富集时间的影响43-46
2.3.4 pH 的影响46
2.3.5 铂微粒负载量的影响46-47
2.3.6 应用47-49
本章小结49-50
参考文献50-52
第3章 纳米金/碳纳米管复合物修饰电极检测有机磷的研究52-72
3.1 引言52-55
3.1.1 光谱法52
3.1.2 色谱法52-53
3.1.3 酶法53-54
3.1.4 免疫法54
3.1.5 传感技术54-55
3.2 主要仪器及试剂55-56
3.2.1 仪器55
3.2.2 试剂55-56
3.3 实验部分56
3.3.1 碳纳米管制备56
3.3.2 碳纳米管负载纳米金修饰玻碳电极的制备56
3.3.3 实验方法56
3.3.4 实验样品处理56
3.4 结果与讨论56-68
3.4.1 电极的表面特征56-60
3.4.2 电极活性面积的比较60
3.4.3 甲基对硫磷在Au/CNTs/GCE 上的电化学行为60-63
3.4.4 pH 的影响63
3.4.5 纳米金负载量的影响63-65
3.4.6 富集时间的影响65
3.4.7 应用65-68
本章小结68-69
参考文献69-72
第4章 纳米金修饰玻碳电极检测亚硝酸根的研究72-88
4.1 引言72-73
4.1.1 分光光度法72
4.1.2 离子色谱法72-73
4.1.3 电化学方法73
4.2 实验部分73-74
4.2.1 仪器73
4.2.2 试剂73
4.2.3 纳米金溶胶的制备73
4.2.4 电化学传感器的制备73-74
4.2.5 实验方法74
4.3 结果与讨论74-83
4.3.1 修饰电极的表面形态的表征74
4.3.2 亚硝酸根在修饰电极上的电催化氧化74-77
4.3.3 pH 值的影响77
4.3.4 扫描速率的影响77-78
4.3.5 微分脉冲伏安法测定亚硝酸根离子78-79
4.3.6 线性范围和检测限79-80
4.3.7 应用80-83
本章小结83-84
参考文献84-88
第5章 基于自组装对硫磷分子印迹膜传感器的研究88-102
5.1 引言88-89
5.2 实验部分89-90
5.2.1 仪器89
5.2.2 试剂89
5.2.3 金电极的预处理及制备89
5.2.4 印迹电极的制备89-90
5.2.5 电化学检测步骤90
5.3 结果与讨论90-98
5.3.1 分子印迹聚合90-91
5.3.2 聚合液配比的影响91-92
5.3.3 对硫磷在分子印迹膜传感器上的电化学行为92-94
5.3.4 pH 值对对硫磷还原峰电流的影响94
5.3.5 富集时间对对硫磷还原峰电流的影响94-95
5.3.6 工作曲线95-96
5.3.7 样品分析96
5.3.8 印迹传感器的选择性实验96-98
本章小结98-99
参考文献99-102
第6章 Nafion/杂多酸/聚吡咯修饰电极测定一氧化氮的研究102-116
6.1 引言102-103
6.1.1 化学发光法102
6.1.2 电子自旋光谱法102
6.1.3 电化学分析法102-103
6.2 实验部分103-105
6.2.1 仪器103
6.2.2 试剂103
6.2.3 NO 气体的制备103-104
6.2.4 Nafion/磷钨杂多酸/吡咯修饰玻碳电极的制备104
6.2.5 实验方法104-105
6.3 结果与讨论105-112
6.3.1 修饰电极的表面形态的表征105
6.3.2 磷钨杂多酸在玻碳电极表面上的电化学聚合105-108
6.3.3 NO 在Nafion/PW_(12)/PPY/GCE 的循环伏安响应108-109
6.3.4 NO 在Nafion/PW_(12)/PPY/GCE 的微分脉冲伏安响应109-110
6.3.5 线性范围和检测限110
6.3.6 干扰实验110-111
6.3.7 样品分析111-112
本章小结112-113
参考文献113-116
结论116-118
攻读博士学位期间发表的学术论文118-119
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早期食道癌应做哪些检查?
来源:凤凰中医
食道癌是我们常见的疾病,造成这种疾病的原因很多,因此,我们一定要注意一下,早期食道癌应做哪些检查?我们来看看以下的介绍,希望给我们的患者和市民带来帮助。早期食道癌患者需要作如下检
(责任编辑:jbwq)
你好,患有糖尿病应该先明确诊断是Ⅰ型还是Ⅱ型,如果是Ⅱ型糖尿病一般需要终身服用降血糖药物,注意密切观察空腹血...
从末次月经第一天开始计算一般怀孕40-70天是最佳时间,建议选择超导可视无痛人流术,对子宫内膜伤害最小. 流产后要休息...
从你的描述上看,感觉还是有心功能不全的问题,你最好能到心内科看看,应用些利尿剂,应该会好些的。
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主任医师 副教授
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