人延伸蛋白A(EloA)ELISA試劑盒洗滌方法:.自動洗板機:每孔加入洗滌液350μl,注入與吸出間隔60秒。洗板5次。2.手工洗板:甩盡孔內液體,在潔凈的吸水紙上拍干,每孔加洗滌液350μl,浸泡-2分鐘,吸去(不可觸及板壁)或甩掉酶標板內的液體,在厚的吸水紙上拍干。洗板5次...
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11.16世界zui高時速動車組運行試驗平臺建成http://www.hbzhan.com/st42492由鐵道部和西南交通大學合作建設的軌道交通實驗室正式啟用。該實驗室建成了世界zui高時速的動車組運行模擬試驗平臺,可在每小時600公里的運行速度下,模擬動車組在不同線路干擾下的運行。據記者了解,該實驗室將致力于高速鐵路安全體系的理論研究與技術創新,重點建設具有先進水平的軌道交通基礎實驗平臺和軌道交通數字化仿真平臺,全面開展時速350公里及以上輪軌高速列車、2萬噸及以上重載列車、新型城...
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8.7“昴”望遠鏡發現正在形成的行星http://www.hbzhan.com/st42492美日科學家組成的研究小組利用設置在夏威夷國立天文臺的“昴”望遠鏡,*次觀測到圍繞年輕恒星周圍旋轉的氣體漩渦。他們認為,在氣體漩渦中很可能隱藏著正在形成的行星,這一發現有可能成為了解行星誕生過程的線索。氣體漩渦在“天狼座”方向距地球456光年的8.7等級恒星SAO206462附近,研究小組推斷該恒星年齡為900萬年左右。研究小組使用特殊設備對中心的恒星攝影時,確認到了恒星周圍圓盤狀的氣體,同...
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8.6普通打印機打印出石墨烯薄膜電路http://www.hbzhan.com/st42492英國劍橋大學的科學家們利用“神奇材料”石墨烯“墨水”,使用普通的家用打印機打印出由石墨烯制成的柔性電路,研究突破有助于科學家們大規模廉價出可穿戴的電子設備。打印出電子設備并非新技術,科學家們已經使用納米粒子“墨水”打印出了很多電子設備,但是,這些打印出來的電子設備幾年后會氧化,其效率不如硅基電路。現在,安德魯·法拉利領導的科研團隊出一種石墨烯“墨水”,并使用一種經過改進的愛普生打印機打印出...
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8.5美研制出更塑料太陽能電池光電轉化效率為0.6%美國加州大學洛杉磯分校的科學家們研制出了廉價的、光電轉化效率為0.6%的塑料太陽能電池,打破了該團隊去年7月份創造的8.6%的光電轉化效率。塑料太陽能電池具有很多優點:柔軟、輕量且價格便宜,但其性能還無法與傳統的由硅等無機材料的太陽能電池相匹敵。加州大學洛杉磯分校的材料學教授楊陽(音譯)領導的科研團隊希望出一種能同薄膜太陽能電池相媲美的塑料太陽能電池。zui終,他們使用日本住友化學工業公司的一種新的光伏塑料出了轉化效率為0.6%的...
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8.2《科學》:發現新中微子振蕩標志中國科研崛起報道了大亞灣實驗發現的第三種中微子振蕩,并稱此重大成果標志著中國科研正在崛起。文章說,大亞灣研究人員放棄春節休息,連續作戰進行數據分析,zui終確定了第三種中微子振蕩幾率。他們于3月8日向世界宣布了該項成果。大亞灣研究團隊擊敗了日本、美國、法國和韓國的四個團隊,*個測量到第三種中微子振蕩幾率。中科院高能物理研究所所長、大亞灣實驗發言人之一王貽芳表示,這不是偶然的,而是我們使用了更多質量更大的探測器,使得我們記錄中微子速度更快。研究人員...
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8.1大連化物所關于水的光解動力學文章獲JCP雜志近日,TheJournalofChemicalPhysics編輯部發來通知,由中科院大連化學物理研究所程元、袁開軍、楊學明等人撰寫,20年在TheJournalofChemicalPhysics上發表的關于水的B電子態光解動力學文章(J.Chem.Phys.34,06430(20))被選入20年度編輯特刊(20Editorchoice)。該文章采用自主的可調真空紫外光源,在自行研制的里德堡態氫原子飛行時間譜儀上對水的B電子態一系列非...
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7.31美開發出高度控制金屬納米結構的方法為了獲得燃料電池中的催化劑和普通電池中的電極,工程師希望能制成多孔的金屬薄膜,爭取更大的表面面積以進行化學反應,并保有較高的導電性。而后者一直是一項令人沮喪的挑戰?,F在,美國康奈爾大學開發出了一種新方法,可使多孔金屬薄膜的導電性提高000倍。這一技術同時為制成多種可應用于工程和醫學領域的金屬納米結構開啟了大門。相關研究報告發表在近期出版的《自然·材料》雜志網絡版上??的螤柎髮W材料科學和工程系教授烏利?!ね辜{說,他們已經借助混合加熱方法,實現...
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7.30中科院西安光機所孵化企業推出*國產化000W工業光纖激光器由中科院西安光學精密機械研究所孵化的產業公司——西安中科梅曼激光科技有限公司,在繼成功實現400W、600W工業級光纖激光器之后,又于近日成功推出了*臺擁有自主知識產權的000W工業級光纖激光器,并結合所的激光器初步形成了激光加工系統的集成能力。這一科研成果的產業化,不僅將滿足我國工業加工領域對高功率光纖激光器的市場需求,同時也將為打破國外高功率光纖激光器的市場壟斷局面,推動我國光纖激光加工產業的進一步發展做出重要貢獻...
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