细菌介导生物矿化的研究进展

来源 :中国材料进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:waixiao032124
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
生物矿物因其高度有序的结构和良好的机械性能成为诸多学科研究的热点.对细菌、真菌、病毒等微生物介导生物矿化的深入研究,不仅能使学者更加系统地认识生命演化过程,而且能为新材料的研发提供思路.其中,细菌诱导的矿化因其潜在的应用价值而深受研究者的青眯.首先介绍了细菌介导的钙化、硅化、铁矿化3种不同的生物矿化类型,其次讨论了细菌介导生物矿物形成的可能机制,最后阐述了生物矿物在环境、工业及医疗领域的应用,为进一步的生物矿化研究奠定基础.
其他文献
当今时代,数字化信息存储总量爆炸式增长,数据存储所消耗的电能越来越多.大数据、云计算、人工智能等信息技术的快速发展,对信息存储器件的性能提出了更高的要求.然而,传统的以铁磁材料为核心的自旋电子学器件表现出了明显的局限性.寻找和研发一种响应速度快、能耗低、集成密度高、抗磁场干扰强的存储材料对促进信息技术的发展和降低能源消耗具有重要的意义.在这一背景下,反铁磁自旋电子学应运而生.根据自旋结构分类,反铁磁材料可以大致分为共线和非共线反铁磁两类.分别阐述了这两类反铁磁材料的自旋操控方法,包括磁场、电流诱导自旋轨道
自旋电子器件是操控和利用电子自旋属性的器件,相比微电子器件具有能耗更低、密度更高、响应更快和非易失性等特点,是新一代信息器件发展和取得突破的一个重要方向.基于自旋电子器件的基本原理,如自旋极化、自旋注入、自旋传输、自旋弛豫、自旋探测等,综述了近10年来铁电材料应用于自旋电子器件领域的相关研究工作,主要包括多铁隧道结、铁电有机自旋阀、铁电调控自旋轨道耦合等,论述了自旋电子器件外场调控和多功能化相关的工作进展.由于铁电材料晶格-电荷-自旋-轨道4者之间的相互作用,铁电-自旋电子器件可通过外加电场调控电极化率、
2022年1月5日下午,珠宝国检深圳实验室客户答谢会暨实验室20周年庆典活动在深圳市罗湖区水贝金座圆满举行.珠宝国检党委副书记梁振杰,珠宝国检党委委员、顾问孙凤民,深圳市罗湖区人民政府副区长肖嘉睿,罗湖区工业和信息化局局长刘琛,深圳市黄金珠宝首饰行业协会会长黄志勇等嘉宾与广大珠宝企业同仁莅临了此次活动,并共同为珠宝国检深圳实验室水贝国际工作站揭牌.
期刊
气雾化制粉技术是目前制备球形钛合金粉末应用最广泛、最成熟的技术之一.基于流体力学模拟方法,粉末破碎机理研究获得了很大进步.而存气雾化制粉过程中,金属熔滴在高速气流的强制冷却作用下快速凝固形成粉末颗粒,很大程度上决定了粉末的微观组织及性能.针对熔滴快速凝固过程,利用Fluent软件模拟雾化气体与合金熔滴之间的热量传输过程,揭示熔滴快速凝固过程中固液相分布规律.结果 显示,随着雾化压力增加,气流汇聚中心轴线上的最大气流速率由190增加到290 m·s-1;在不同气流速率的作用下,钛合金熔滴凝固速率达到103~
期刊
在高温结构材料中,钛铝合金材料具有优异的性能,被视为新型高推比航空发动机与航天推进系统静止件和转动件极具潜力的候选材料.为了解全球钛铝合金研究现状,基于CNKI数据库和Web of Science数据库中的钛铝合金研究文献数据,借助CiteSapce软件制作钛铝合金研究可视化知识图谱,采用定量分析与定性分析相结合的方法,分别对中外文钛铝合金研究状况予以客观揭示.研究内容包括钛铝合金材料的研究机构、作者、关键词、高被引文献等.研究结果表明:从事钛铝合金研究的机构以高校和科研院所为主,国外研究机构合作力度相对
锆合金挤压作为核燃料元件生产的关键工艺,面临传统润滑方式难以满足要求的问题,需要对挤压润滑剂的润滑性能和失效形式进行系统性研究.在锆合金表面制备了耐高温MoS2基粘结固体润滑涂层,用高温球-盘试验机模拟研究了涂层在热挤压试验时的润滑性能,用扫描电镜和三维光学数码显微镜分析了涂层摩擦后的表而形貌以及磨痕表而和截而形貌,用能谱仪分析了高温下涂层中粘结剂及润滑颗粒成分的变化,用拉曼光谱分析了磨痕处涂层成分的变化.涂层在400和600℃短时保温(10 min)后摩擦表现出优良的润滑性能,其摩擦系数均在0.05左右
利用电压产生的动态应力——声表面波调控材料磁性,具有高效率、低功耗和长传输距离等优点,近年来成为自旋电子学领域研究的热点.亚铁磁材料因其较快的磁畴壁移动速率而深受关注,因此,探究声表面波辅助作用下亚铁磁体系中磁畴壁的移动,对磁存储、磁逻辑等自旋电子器件的研究具有重要意义.以具有垂直磁各向异性的亚铁磁CoTb薄膜作为研究材料体系,制备出声表面波与亚铁磁材料的耦合器件,研究了声表面波对CoTb薄膜矫顽场以及磁畴壁移动的调控效应.实验表明,在声表面波的辅助作用下CoTb薄膜的矫顽场减小了10%.经分析确认,磁畴
氮掺杂石墨烯通过氮原子掺杂的方式改善了石墨烯的性能,作为一种具有良好的电导率和电化学性能的新型碳纳米材料,其具有巨大的应用潜力.近年来,研究者通过精确控制掺氮量调节氮掺杂石墨烯的性能,并在相关应用领域取得了丰硕的成果.综述了直接合成和后处理生成两大类氮掺杂石墨烯的制备方法,通过分析了不同制备方法的优缺点,探讨了氮掺杂石墨烯可批量制备的技术限制,并展望了氮掺杂石墨烯绿色、可批量化的发展路线和技术研发.
镁合金具有密度低、比强度高和阻尼性好等优点,在汽车、轨道交通及航空航天等领域应用潜力巨大.然而,传统铸造工艺,特别是常规重力铸造和低压铸造工艺所制备的镁合金材料存在着难以避免的铸造缺陷.挤压铸造作为一种近净成形技术,可制备出力学性能良好、宏观缺陷少的镁合金产品,对镁合金的发展及应用具有重要意义.介绍了挤压铸造工艺的特点,综述了挤压铸造镁合金的最新研究进展,主要包括挤压铸造镁合金微合金化和镁合金挤压铸造工艺参数优化,重点阐述了挤压铸造镁合金微观组织和力学性能调控,为挤压铸造镁合金成分设计和高强塑性镁合金制备