细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

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纳米活性能量增视

  • 氧化碳纳米颗粒可增强细胞能量并应用于受伤的大脑,Advanced

    2024年9月27日  OCN 源自单壁碳纳米管或活性炭的强酸氧化,此前已被证明具有多种纳米酶活性,包括模拟超氧化物歧化酶和催化还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NADH) 氧化为 NAD+。2024年11月16日  本文报告了一种通用且有效的方法,该方法通过X射线能量和1O2级联传输过程来利用有机放射余辉和放射动力学纳米粒子(RANP)的组合,并揭示了控制放射诊断效果的关 浦侃裔/宋继彬/丁丹/张燕合作,最新Nature Nanotechnology!2016年4月12日  本文聚焦于高能量传递效率的纳米闪烁体的最新研究进展,纳米闪烁体的合理设计以及下一代光动力治疗的潜在应用;同时讨论了通过使用放射性同位素作为内部光源进行深 ACS Nano综述文献解读:闪烁纳米粒子作为能量传递媒介 2022年9月24日  最近,多功能纳米制剂和协同疗法已被开发为用于提高 RT 的疗效和安全性的有吸引力的策略。 在此,我们表明含有高原子序数 (Z) 元素 Ru 作为新型放射增敏剂 的双金属 增强超敏双金属 RuCu 纳米粒子作为具有双重类酶活性的

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    PVC纳米复合材料增强和增韧研究的进展PVC 纳米复合材料增强和增韧研究的进展 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 而在纳米微粒存在下,纳米无机微粒进入裂缝空隙内部,通过纳米无机微粒活性表面和活性原子中心与高分子链的作用力形成“丝状 2024年12月10日  并利用另外19种Fmoc修饰氨基酸,以同样的方法合成了19种仿生铁基纳米酶作为对照。与19种对照纳米酶以及Hemin和HRP相比,只有HCFe纳米酶表现出了单一的POD活性(图2)。 图2:仿生铁基纳米酶文库的构建及铁基单过氧化物酶纳米酶的筛选。中原纳米酶实验室(郑大)阎锡蕴/高利增/江冰《自然通讯 2017年12月30日  摘要: 纳米金粒子(GNP)应用为放疗辐射增敏剂是目前国际上的一个研究热点使用自主研发的纳剂量生物物理蒙特卡罗程序(NASIC),模拟研究了光子照射下细胞环境中GNP的物理增敏效应和生物增敏效应通过建立单个GNP位于细胞核中心以及多个GNP在细胞内四种理想分布的GNP细胞模型,分析光子能量、GNP粒子 基于NASIC程序的纳米金辐射增敏效应模拟研究2024年12月12日  并利用另外19种Fmoc修饰氨基酸,以同样的方法合成了19种仿生铁基纳米酶作为对照。与19种对照纳米酶以及Hemin和HRP相比,只有HCFe纳米酶表现出了单一的POD活性(图2)。 图2:仿生铁基纳米酶文库的构建及 中原纳米酶实验室 (郑大)阎锡蕴/高利增/江冰《自然

  • 基于NASIC程序的纳米金辐射增敏效应模拟研究

    2017年6月20日  光子能量为40 keV、GNP直径为100 nm 并分布在细胞核表面时,相比其他参数组合具有较高的物理和生物辐射增敏效应 基于NASIC程序的纳米金辐射增敏效应模拟研究[J] 强激光与粒子束, 2017, 29: doi: 1011884/HPLPB 引用本文: 强 2024年9月27日  据报道,功能化氧化碳纳米酶(OCN)具有促能量作用。 OCN 源自单壁碳纳米管或活性炭的强酸氧化,此前已被证明具有多种纳米酶活性,包括模拟超氧化物歧化酶和催化还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NADH) 氧化为 NAD+。预计这些作用会在受损条件 氧化碳纳米颗粒可增强细胞能量并应用于受伤的大脑,Advanced 纳米活性能量水机是一款能过滤氯、硫化氢、重金属及微生物并操作安全,简便易懂的饮水机。去除水中96%的水溶性铅、汞、砷等重金属,并补充对人体有益之锌元素。集吸附过滤为一体,对水中的游离氯、三氯甲烷 的去除率高达96%并进一步清除水中残留之农药,化肥及放射性物质,并有 纳米活性能量水机 百度百科2024年12月19日  中等熵衍生的花状 FeCeCu 纳米酶,具有优异的氧化酶样活性,用于碳硫丹的现场和目视检测 常规的色谱技术和酶抑制策略无法实现对丁硫克百威的现场和目视 检测。很明显,需要一种基于纳米酶的新型方法,该方法在低成本、快速、便携和 中等熵衍生的花状 FeCeCu 纳米酶,具有优异的氧化酶样

  • 南京大学《自然通讯》:微环境调节可打破纳米酶固有的pH

    2025年1月3日  具有类酶活性的功能性纳米材料被称为纳米酶,在各个领域都有广泛的应用。 吉林大学林权教授团队ACS Nano:纳米酶作为肿瘤能量 稳态破坏器增强级联催化治疗 0 2022年1月25日  在此,我们报道了一种基于天然质子泵送蛋白、细菌视紫红质 (bR) 和单个 SiNx 纳米孔的具有单蛋白敏感性的生物纳米流体装置。纳米流体单分子探测 bR 质子泵浦活性及其光响应是在 0 V 的施加电压下通过生物自供电实 具有单蛋白敏感性的光活化细菌视紫红质/SiNx 纳米 2008年10月27日  的纳米碳酸钙可以很好地提高PP/ SBS体系的韧性,使其冲击强度在常温和低温下分别增加42158 %和11215 %。实验发现改性纳米碳酸钙表面所包覆改性剂的分子结构,对其增韧效果有决定作用,而改性剂包覆的多少只起次 要作用。关键词: 聚丙烯; 纳米碳酸钙; 增韧纳米碳酸钙表面改性及其对聚丙烯 复合材料增韧的研究 2024年12月25日  在这里,pH 响应性 DSPEPEoz 修饰的空心 Bi2Se 3RSL3/diABZi (DPHBN/RA) 纳米药物被设计为一种辐射增敏剂,通过同时扩增铁死亡和免疫系统激活来有效治疗三阴性乳腺癌。DPHBN/RA 可以有效地将 X 射线辐射能量集中在肿瘤内部,从而促进肿瘤 的 通过纳米医学介导的放射增敏作用同时扩增铁死亡和免疫系统

  • 铂纳米粒子在质子辐照中的放射增敏作用不是由宏观尺度上

    2022年7月29日  客观的。由于生物相容性贵金属纳米粒子 (NPs) 的放射增敏作用,它们的给药被认为有可能增加放射治疗中的肿瘤控制。NPs 放射敏感性的潜在物理、化学和生物学机制,尤其是在与质子辐射相互作用时,尚无定论。在接下来的工作中,通过实验研究了质子在含有铂纳米粒子 (PtNPs) 的物质中的能量沉积。2024年1月3日  对合成条件进行了系统研究,以优化这些 2D MOF 纳米片的结晶度和形态。通过各种技术,特别是固态核磁共振研究,证实了这些二维结构中增强的主客体相互作用。此外,这些纳米片中光诱导能量转移的效率通过光硼化反应和活性氧(ROS)的产生得到了证明。将光活性配体集成到晶体超薄二维金属有机框架纳米片中以 2024年4月1日  高利增 博士 研究员 博士生 导师 基础前沿课题组长,中国生物物理学会理事 中国生物物理学会纳米酶分会副会长 中国科学院生物物理研究所,生物大分子重点实验室,中国科学院纳米酶工程实验室 高利增中国科学院纳米酶工程实验室2021年12月10日  Nano Res│北京化工大学相国磊:纳米材料尺寸相关表面反应活性与稳定性对立统一辩证关系及电子结构机理之数学原理 当前位置 : XMOL首页 › 行业资讯 › Nano Res│北京化工大学相国磊:纳米材料尺寸相关表面反 Nano Res│北京化工大学相国磊:纳米材料尺寸相

  • 通过从Er 3+到Ho 3+离子的能量

    2019年10月25日  通过从Er 3+ 到Ho 3+ 离子的能量转移增强的绿色上转换发射,增强BiOBr:Yb 3+ / Er 3+ / Ho 3+ 纳米片的近红外驱动光催化活性。 ACS Sustainable Chemistry Engineering ( IF 71 ) Pub Date : , DOI: 101021/acssuschemeng9b年9月24日  放射治疗 (RT) 通过高能照射产生活性氧 (ROS) 和对肿瘤细胞造成 DNA 损伤,已成为临床上广泛应用的癌症治疗策略。然而,传统放射治疗的治疗效果受到辐射能量沉积不足和对正常组织的副作用的限制。最近,多功能纳米制剂和协同疗法已被开发为用于提高 RT 的疗效和安全性的有吸引力的策略。增强超敏双金属 RuCu 纳米粒子作为具有双重类酶活性的 2025年2月18日  活性氧 (ROS) 的不足和快速消耗导致肿瘤的放射耐药性限制了放疗 (RT) 的疗效。本研究介绍了一种Ir@Au纳米酶,它通过破坏能量稳态和诱导肿瘤细胞中的铁死亡来增强肿瘤放射敏感性。Ir@Au纳米酶模拟葡萄糖氧化酶以阻断肿瘤的能量供应,持续产生过氧化氢 (H2O2),并降低 pH 值以优化 Fenton 反应。纳米酶作为肿瘤能量稳态干扰物介导的铁死亡,用于高效放疗 2022年12月27日  近期,一些具有独特的热力学、光学、磁学、电学和催化特性的多功能纳米材料被不断发展以应对 RT 中的种种挑战。许多放射增敏剂已被设计到纳米平台中,以通过利用增强的渗透和保留效应 (EPR) 和纳米材料的多功 纳米材料重塑肿瘤微环境以增强抗肿瘤放疗效果 X

  • 基于细菌视紫红质的能量采集器和传感设备的最新进

    2020年10月17日  细菌视紫红质(bR)是一种在盐沼盐杆菌紫色膜中发现的跨膜光敏蛋白,它可以忍受极端的环境条件。由于其具有光激活质子泵浦和颜色切换的能力,该蛋白已被广泛应用于包括太阳能电池,燃料电池,生物传感器,人工 2024年11月28日  无负极钠金属电池 (AFSMB) 因其高能量密度和低成本而前景广阔。不幸的是,它们的实际应用受到循环稳定性差的阻碍,这归因于 Na 枝晶生长和传统恐视集流体上较差的 Na 电镀/剥离可逆性。在这里,由密集堆积的纳米板组成的薄高熵合金 (HEA, NbMoTaWV) 界面层构建在用于 AFSMB 的商用铝箔 面向长寿命无阳极钠金属电池的多功能高熵合金纳米层 2021年7月19日  由 3d 过渡金属介导的铂纳米催化剂对氧还原反应 (ORR) 的活性提高,但对析氧反应 (OER) 的活性较差。在此,我们报告了 Pt 部分涂覆的 PtNiFe 纳米合金电催化剂的制备,该催化剂对 ORR 和 OER 显示出优异的活性。对 PtNiFe纳米合金与能量优化活性表面共存,协同催化 2024年12月18日  在暴露于 X 射线照射下,Ta@PVP NPs 表现出在肿瘤微环境中有效沉积 X 射线辐射能量的能力,随后产生活性氧 (ROS),在肿瘤中诱导氧化应激。 体外和体内实验均表明,Ta@PVP NPs 显着增强了 X 射线的细胞毒作用,从而显着抑制脊索瘤细胞的增殖并阻碍肿瘤生 增强脊索瘤放射治疗:Ta@PVP纳米颗粒作为强效放射增敏

  • 基于金纳米颗粒的汞刺激的过氧化物酶模拟活性的汞

    2020年5月29日  由于汞和金之间的亲和力高,汞0以Au–Hg汞齐的形式沉积在AuNP表面上,从而显着增强了金纳米颗粒的过氧化物酶模拟活性。 基于这种作用,可以通过使用3,3',5,5'四甲基联苯胺(TMB)作为底物来检测无机汞和总 2021年8月17日  有良好的剪切稀化效应,这样可以保证施工喷涂过程中降低粘度,具有良好的流动性且不堵塞喷枪口。 分散处理:良好的分散性和良好的触变性能,纳米活性碳酸钙能够促使体系产生触变结构,在施工时的髙剪切速率、低粘度,有利于涂料的流动;在施工前后的低剪切速率下,粘度回髙可防止沾降 汇精纳米活性碳酸钙应用领域 百家号2024年11月16日  重点介绍了不同组件(例如CzTPN、NIR775、DTDP)的比较,展示了它们的相对余辉强度和适用性。基于F127的纳米粒子在实现紧凑、高效的能量传输方面优于替代品。图 1 放射余辉成分的筛选 【级联X射线能量转换机理】 X射线能量转换的级联机制是该研究的浦侃裔/宋继彬/丁丹/张燕合作,最新Nature Nanotechnology!2024年9月27日  OCN 源自单壁碳纳米管或活性炭的强酸氧化,此前已被证明具有多种纳米酶活性,包括模拟超氧化物歧化酶和催化还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NADH) 氧化为 NAD+。氧化碳纳米颗粒可增强细胞能量并应用于受伤的大脑,Advanced

  • 浦侃裔/宋继彬/丁丹/张燕合作,最新Nature Nanotechnology!

    2024年11月16日  本文报告了一种通用且有效的方法,该方法通过X射线能量和1O2级联传输过程来利用有机放射余辉和放射动力学纳米粒子(RANP)的组合,并揭示了控制放射诊断效果的关键参数。2016年4月12日  本文聚焦于高能量传递效率的纳米闪烁体的最新研究进展,纳米闪烁体的合理设计以及下一代光动力治疗的潜在应用;同时讨论了通过使用放射性同位素作为内部光源进行深层肿瘤的治疗。ACS Nano综述文献解读:闪烁纳米粒子作为能量传递媒介 2022年9月24日  最近,多功能纳米制剂和协同疗法已被开发为用于提高 RT 的疗效和安全性的有吸引力的策略。 在此,我们表明含有高原子序数 (Z) 元素 Ru 作为新型放射增敏剂 的双金属纳米酶(铜修饰的钌纳米颗粒,RuCu NPs) 为 RT 致敏提供了理想的解决方案,具有超敏过氧化物酶(POD)样活动和过氧化氢酶(CAT) 样活性。 密度泛函理论 (DFT) 计算还阐明了 RuCu NPs 增强超敏双金属 RuCu 纳米粒子作为具有双重类酶活性的 2016年4月13日  纳米科技在生物学和医药方面的应用发展会克服传统策略的PDT所遇到的局限性,目前主要研究纳米颗粒作为光敏剂的载体,实现靶向传递。利用上转换纳米颗粒可以将入射的近红外光转换为深紫外的光发射。ACS Nano综述:闪烁纳米粒子作为能量传递媒介用于增强型

  • 南京大学鞠熀先课题组提出“能量集中域”提升上转换能量转移

    2019年7月11日  针对这一瓶颈问题,鞠熀先教授课题组提出能量集中域(Energy concentration zone, ECZ)的新概念,将UCNPs设计为能量吸收层(Absorption layer)、能量发射层(Emitting layer)和惰性核三层核壳结构,有效缩短能量转移距离,并在能量吸收层表面用双磷酸2024年12月3日  该研究通过一步组装透明质酸苯硼酸(HAPBA)、鸟苷(G)、血红素(hemin)和葡萄糖氧化酶(GOx)构建的无DNA鸟苷基聚合物纳米反应器,展现了多酶活性,显著增加了细胞内活性氧(ROS)水平,导致肿瘤细胞核DNA和线粒体损伤,进而诱导肿瘤陈学思院士团队ACS Nano:多酶活性聚合物纳米反应器,可 2024年9月6日  通过利用持久性纳米粒子(PLNPs)的能量储存、光刺激和长余辉发光的优点,制备了基于持久性发光的纳米储库,以提高其对良性肿瘤治疗的催化活性。用于良性光热强化纳米酶治疗的基于持续发光的纳米储库,ACS 2017年6月20日  摘要: 纳米金粒子(GNP)应用为放疗辐射增敏剂是目前国际上的一个研究热点。使用自主研发的纳剂量生物物理蒙特卡罗程序(NASIC),模拟研究了光子照射下细胞环境中GNP的物理增敏效应和生物增敏效应。基于NASIC程序的纳米金辐射增敏效应模拟研究

  • ChemCatChem 光调控纳米酶催化活性综述 Book学术

    2024年12月23日  南京医科大学方一民教授团队总结了光调控纳米酶活性的不同机制,包括通过光改变温度、pH值、光敏氧化和光异构化等方法,并指出了现有调控手段的不足,同时展望了光调控纳米酶在精准治疗中的应用前景。 文章还详细介绍了通过光调控实现纳米酶活性切换的最新进展,如通过白光光照在类过氧化物酶和类过氧化氢酶活性之间切换,以满足精准医疗的需求。