作者单位
摘要
1 重庆邮电大学 工业物联网与网络化控制教育部重点实验室, 重庆 400065
2 重庆大学 光电工程学院, 重庆 400044
为了解决智能电网环境下输电线有害振动与工况检测传感器的供电及续航问题, 该文设计了一种压电式振动与磁场复合能量收集的防震锤。防震锤的主压电梁收集输电线振动能量, 副压电梁通过安装磁铁收集输电线电流产生的变化磁场能量, 摆脱了传统收集磁场能量时线圈的使用。对收集器进行有限元仿真分析与实验测试。结果表明, 收集器工作频带更宽, 比传统的单梁输出高54%, 主压电悬臂梁最大输出功率可达到874 μW, 副压电梁最大功率可达到683 μW。
智能电网 悬臂梁 压电效应 振动能量收集 电磁能量收集 宽频带 smart grid cantilever beam piezoelectric effect vibration energy harvesting electromagnetic energy harvesting wideband 
压电与声光
2023, 45(1): 56
作者单位
摘要
1 长春理工大学 清洁能源技术研究所, 吉林 长春 130022
2 长春理工大学 生命科学技术学院, 吉林 长春 130022
在pH 7.4的生理条件下, 以溴化乙锭(EB)作为荧光探针, 利用荧光光谱、紫外-可见吸收光谱、共振散射光谱法结合盐效应和DNA熔点(Tm)实验研究了柯里拉京(Cor)与小牛胸腺DNA分子之间的相互作用机制。实验结果表明, Cor静态猝灭DNA-EB体系的荧光。Cor与DNA作用后, 其特征吸收峰强度发生减色效应; 与DNA作用导致Cor在480.5 nm处的共振散射峰增强, 并在330.2 nm处出现新共振散射峰。盐效应对Cor与DNA分子相互作用的影响较小。与Cor作用引起DNA的Tm值升高5.5 ℃。由此推断, Cor与DNA相互作用的主要方式为嵌插, 两者间形成了超分子体系。通过计算获得Cor与DNA间结合常数(KA)为5.82×103 L/mol (298 K)、2.47×104 L/mol (310 K), 它们之间的作用为熵驱动的自发、吸热过程, 疏水作用力是主要的非共价作用方式。
柯里拉京 小牛胸腺DNA 光谱学 嵌插 反应机理 corilagin calf thymus DNA spectra method intercalation reaction mechanism 
发光学报
2017, 38(12): 1681
作者单位
摘要
1 长春理工大学 清洁能源技术研究所, 吉林 长春 130022
2 长春理工大学 生命科学技术学院, 吉林 长春 130022
在模拟生理条件下, 应用荧光光谱和表面增强拉曼光谱法对对-香豆酸(p-CA)与人血清白蛋白 (HSA) 的结合机理进行研究。结果表明, p-CA对HSA的荧光猝灭机制为静态猝灭, 并伴有非辐射能量转移。荧光光谱显示, 在298, 304, 310 K下, p-CA与HSA的结合常数(KA)分别为3.41×104, 2.09×104, 1.38×104 L/mol, 结合位点数(n)近似为1。表面增强拉曼光谱研究揭示, p-CA的酚基与HSA有效结合。标记竞争实验指出, p-CA在HSA上的结合位点主要在SiteⅠ。反应过程热力学参数表明, 二者间的作用主要为静电引力, 且根据Frster能量转移理论求得p-CA与HSA间的距离为 5.11 nm。同步荧光光谱显示, p-CA的结合没有导致HSA构象发生明显变化。
荧光光谱 表面增强拉曼光谱 对-香豆酸 人血清白蛋白 反应机理 fluorescence spectrum surface enhanced Raman scattering p-Coumaric acid human serum albumin reaction mechanism 
发光学报
2016, 37(10): 1259
作者单位
摘要
郑州大学离子束生物工程省重点实验室, 河南 郑州450052
以不育系新稻97200A为材料, 利用激光扫描共聚焦显微镜对其花粉母细胞减数分裂及成熟花粉育性进行观察研究, 此外还调查了不育系自交结实率和人工授粉异交结实率。 结果表明: 不育系异常减数分裂占15.8%, 包括拖拽染色体、 落后染色体、 三极纺锤体、 染色体桥、 微核和子染色体分离不同步等。 成熟花粉育性检验典败花粉占6.15%, 圆败花粉占10.26%, 染败花粉占80.77%。 绝大部分的花粉败育可能是由于减数分裂过程中出现的染色体异常配对、 异常分裂、 染色体断裂及细胞质分布不均匀等使得花粉粒发育不能正常进行而导致的。
花粉母细胞 染色体异常行为 败育 结实率 Pollen mother cell Abnormal chromosome behaviors Abortive Seed setting rate 
光谱学与光谱分析
2013, 33(9): 2483

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