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第一节 I 型超敏反应 (type Ⅰ hypersensitivity) 第二节 II 型超敏反应 (type II hypersensitivity) 第三节 Ⅲ 型超敏反应 (type Ⅲ hypersensitivity) 第四节 Ⅳ 型超敏反应 (type Ⅳ hypersensitivity)
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采用超声乳化法制备纳米Fe3O4磁性颗粒,以壳聚糖作为表面活性剂,制备具有生物亲和性的水基Fe3O4磁流体.研究了Fe2+/Fe3+摩尔比、超声时间和表面活性剂用量对磁流体性能的影响.结果表明:当Fe2+/Fe3+摩尔比为1:1.5,滴加氨水时反应温度为70℃时,可制备理想纳米Fe3O4磁性颗粒;超声时间为7.5min左右,质量分数1%的壳聚糖溶液体积占FeO溶液总体积的50%时,有利于壳聚糖分子的包覆,使磁流体具有较高的比饱和磁化强度及稳定性
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• Why polar molecules • Polar molecules in a 3D optical lattice • Spin exchange interactions with polar molecules • Increasing the lattice filling
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超分子是指由两种或两种以上分子依靠分子间 相互作用结合在一起,组成复杂的、有组织的 聚集体,保持一定的完整性,使它具有明确的 微观结构和宏观特性。 由分子到超分子和分子间相互作用的关系,正 如由原子到分子和共价键的关系。 分子间相互作用  非共价键
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纤维形态结构、超分子结构、分子结构层次 纤维结构与纤维化学性能之间关系 纤维结构与纤维物理性能关系
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《复合材料 Composites》课程教学资源(学习资料)第二章 增强体_21世纪超高性能之PBO高分子纤维材料_吴国梅
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信阳师范大学:《分子与细胞免疫学》课程教学资源(讲义)第十五章 超敏反应
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1.解释下列名词: (1)n-型和 p-型半导体 (2)本征半导体和掺杂半导体 (3)超导电性 (4)功能陶瓷 (5)纳米材料 (6)4A 分子筛
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第一节 食品超微粉碎技术 第二节 食品微胶囊技术 第三节 食品膜分离技术 第四节 食品分子蒸馏技术 第五节 食品超临界萃取技术 第六节 食品超高压技术 第七节 食品微波技术 第八节 食品冷冻加工技术 第九节 食品加热与杀菌技术 第十节 食品挤压与膨化技术 第十一节 食品生物技术
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第一节 食品超微粉碎技术 第二节 食品微胶囊技术 第三节 食品膜分离技术 第四节 食品分子蒸馏技术 第五节 食品超临界萃取技术 第六节 食品超高压技术 第七节 食品微波技术 第八节 食品冷冻加工技术 第九节 食品加热与杀菌技术 第十节 食品挤压与膨化技术 第十一节 食品生物技术
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