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JANUS instrument proposal & preliminary design
Objective of the proposal and its compliance with those indicated in the Sci-RD The detailed investigation of three of Jupiter‘s Galilean satellites (Ganymede, Europa, and Callisto), which are believed to harbour subsurface water oceans, is central to ...
the International JANUS team +2 more
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宏观碳基Janus薄膜的水/空界面自组装构建、功能化与性能研究
法国科学de Gennes在1991年其诺贝尔获奖致辞中,采用Janus一词描述同一颗粒两面具有不同的化学组成、形貌或性质,引发了Janus材料的研究浪潮,并成为具有特殊微、纳结构复合材料的研究前沿和热点领域之一。Janus材料的出现为纳米材料的制备、功能化及其构效性研究开辟了新的方向,其独特的结构不对称性使其在自组装、分子识别、表面活性剂和传感器等领域有着广泛的应用前景。然而,与已经成熟的球形Janus颗粒的研究相比,对具有微纳米尺度的二维Janus片状或者薄膜材料的研究则十分滞后,尚缺少相应的组成 ...
陈涛, 肖鹏
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本发明涉及基于膜蛋白的复合膜及其制备方法,所述的膜蛋白复合膜由含膜蛋白的细胞膜和多孔支撑层组成,其中膜蛋白作为功能单元。所述的膜蛋白复合膜制备简单,膜蛋白分布在细胞膜中发挥功能作用,其稳定性增强 ...
刘中云, 胡云霞, 戚龙斌
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Photograph by Stephen Janus of dinosaur tracks in Navajo Canyon, Arizona, in 1910. Photo (unnumbered) from Herbert E.
Janus, Stephen
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本发明描述了混合基质渗透蒸发膜,其包含:i)包含聚合物材料的基质相,和ii)分散在基质相中的沸石咪唑酯骨架(ZIF)。在所述膜中,膜的厚度大于0.5μm。在实例中所述膜可以用于从水性液体混合物中分离有机化合物的方法。一种示例性的方法包括使液体混合物接触混合基质渗透蒸发膜的一侧,以导致有机化合物渗透该混合基质膜,并且从该膜的另一侧移除包含一部分透过该膜的有机化合物的渗透组合物 ...
杨维慎, 刘新磊, 李砚硕
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聚醚砜(PES)超滤(UF)膜可用于甘蔗糖蜜的澄清和脱色,能够实现糖蜜中蔗糖和色素的回收.研究发现,随着使用的UF膜孔径减小,截留的污染物浓度增加且孔内污染愈加严重,导致膜的不可逆污染加剧.截留分子量为100 000的大孔UF膜适合糖蜜澄清,截留分子量为5 000的小孔UF膜可高效分离色素和蔗糖.在UF膜表面涂覆聚多巴胺后,再接枝不同聚合物,如聚乙烯亚胺(PEI)、壳寡糖(CS)和氧化海藻酸钠(ADA),以调控其亲水性和荷电性,发现膜的荷电性是影响膜污染形成的主导因素.在接枝ADA后 ...
万印华 +3 more
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Janus-like Pickering emulsions and their controllable coalescence
Janus-like emulsions stabilized by OH- and polydopamine (PDA) particles were realized. The OH- and particle occupied areas on emulsion droplet surfaces are spatially separated.
Jie Xu (34477) +5 more
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Navajo Canyon at dinosaur track locality (Stephen Janus photo)
Photograph by Stephen Janus of Navajo Canyon, Arizona, at the dinosaur track site in 1910. Photo no. 409 from Herbert E.
Janus, Stephen
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放射線グラフト重合法による膜ブンゼン反応用カチオン交換膜の開発
熱化学水素製造法ISプロセスのエネルギー効率を高める方法として、カチオン交換膜を隔膜として用いるブンゼン反応、いわゆる膜ブンゼン反応の利用が注目されている。我々は、エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体膜へスチレンとジビニルベンゼンを放射線グラフト共重合し、その後にスルホン化することにより架橋型カチオン交換膜を新たに作製した。グラフト高分子の量で膜のイオン交換容量を変化させることによって、プロトン伝導率を広範囲にわたって制御することができた。作製された膜では、従来の未架橋型やナフィオンに比べて、含水率、
480586 +15 more
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