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CuC2O4多孔球的可控合成 被引量:1
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作者 陆晓晶 彭银 +1 位作者 刘正银 刘述华 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期333-337,共5页
采用温和水溶液法,以CuCl2.2H2O和H2C2O4.2H2O为原料合成了新颖结构的CuC2O4多孔球。产物结构与形貌用X射线衍射、扫描电子显微镜测试技术进行了表征。研究了反应温度、反应物浓度、不同体积阴离子等对产物形貌与尺寸的影响。结果表明,... 采用温和水溶液法,以CuCl2.2H2O和H2C2O4.2H2O为原料合成了新颖结构的CuC2O4多孔球。产物结构与形貌用X射线衍射、扫描电子显微镜测试技术进行了表征。研究了反应温度、反应物浓度、不同体积阴离子等对产物形貌与尺寸的影响。结果表明,单斜结构的CuC2O4多孔球直径为400~540nm,每个多孔球由50~80nm的纳米粒子自组装而成。反应物浓度及阴离子体积能调节纳米粒子的团聚尺寸,而反应温度可有效地调节多孔球的尺寸。刻蚀过程解释了CuC2O4多孔球的形成机理。 展开更多
关键词 cuc2O4多孔球 可控合成 刻蚀过程
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空气中热分解制备超细CuO粉 被引量:1
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作者 傅小明 《湿法冶金》 CAS 北大核心 2014年第5期403-405,共3页
研究了CuC2O4在空气中热分解制备超细CuO ,用X射线衍射仪、扫描电子显微镜(SEM )和激光粒度分析仪分析最终产物。结果表明:CuC2O4在空气中以6℃/min速度升温到320℃并保温25 min可获得CuO超细粉末,其粒径为0~1μm占84.36%。
关键词 cuc2O4 空气 热分解 超细粉
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以CuC_2O_4微球为模板可控合成一维CuC_2O_4/ZnO异质结构(英文)
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作者 周海燕 彭银 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期52-56,共5页
以CuC2O4纳米微球为模板,通过水热法在120℃、1 h时成功合成了一维CuC2O4/ZnO异质结构。采用热重分析(TGA)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、能量散射X射线谱(EDX)、透射电子显微镜(TEM)和X射线粉末衍射(XRD)等测试技术对产物的结构和... 以CuC2O4纳米微球为模板,通过水热法在120℃、1 h时成功合成了一维CuC2O4/ZnO异质结构。采用热重分析(TGA)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、能量散射X射线谱(EDX)、透射电子显微镜(TEM)和X射线粉末衍射(XRD)等测试技术对产物的结构和形貌进行了表征。结果表明,所得产物为一维CuC2O4/ZnO纳米棒束,长约1μm,直径约500 nm。每个棒束由许多纳米棒沿同一方向组装而成。TEM照片和EDX光谱表明,CuC2O4和ZnO形成了均匀的异质结构。 展开更多
关键词 cuc2O4/ZnO异质结构 可控合成 模板
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植物叶缘锯齿发育的研究进展 被引量:9
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作者 李晓屿 Ralf Müller-Xing +3 位作者 Shahid Khan 郑玉彩 李玉花 邢倩 《中国农学通报》 2019年第1期50-56,共7页
叶缘锯齿是叶片重要的形态特征之一,受到多种叶缘发育因子的调控。笔者回顾了国内外研究成果,详细分析了植物激素、CUC2(CUP SHAPED COTYLEDONE2)和MicroRNA对叶缘锯齿发育的影响,总结了植物中各叶缘因子的表达与功能,并探讨了叶缘锯齿... 叶缘锯齿是叶片重要的形态特征之一,受到多种叶缘发育因子的调控。笔者回顾了国内外研究成果,详细分析了植物激素、CUC2(CUP SHAPED COTYLEDONE2)和MicroRNA对叶缘锯齿发育的影响,总结了植物中各叶缘因子的表达与功能,并探讨了叶缘锯齿形成的分子机制及其意义。分析表明,在复杂的叶缘发育调控网络中,生长素与CUC2对叶缘的调控起到非常重要的作用,大部分叶缘因子的调控功能依赖于生长素和CUC2。最后,展望了叶缘锯齿发育未来的研究方向与发展趋势,并对其以后的应用领域进行了预测。 展开更多
关键词 叶缘锯齿 叶片发育 形态建成 植物激素 cuc2 MICRORNA
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AtNSF regulates leaf serration by modulating intracellular trafficking of PIN1 in Arabidopsis thaliana 被引量:1
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作者 Li Ping Tang Yi Yang +8 位作者 Hui Wang Lixin Li Le Liu Yu Liu Jinfeng Yuan Xiang Yu Zhao Klaus Palme Ying Hua Su Xugang Li 《Journal of Integrative Plant Biology》 SCIE CAS CSCD 2021年第4期737-754,共18页
In eukaryotes,N-ethylmaleimide-sensitive factor(NSF)is a conserved AAA+ATPase and a key component of the membrane trafficking machinery that promotes the fusion of secretory vesicles with target membranes.Here,we demo... In eukaryotes,N-ethylmaleimide-sensitive factor(NSF)is a conserved AAA+ATPase and a key component of the membrane trafficking machinery that promotes the fusion of secretory vesicles with target membranes.Here,we demonstrate that the Arabidopsis thaliana genome contains a single copy of NSF,At NSF,which plays an essential role in the regulation of leaf serration.The At NSF knock-down mutant,atnsf-1,exhibited more serrations in the leaf margin.Moreover,polar localization of the PINFORMED1(PIN1)auxin efflux transporter was diffuse around the margins of atnsf-1 leaves and root growth was inhibited in the atnsf-1 mutant.More PIN1-GFP accumulated in the intracellular compartments of atnsf-1 plants,suggesting that At NSF is required for intracellular trafficking of PIN between the endosome and plasma membrane.Furthermore,the serration phenotype was suppressed in the atnsf-1 pin1-8 double mutant,suggesting that At NSF is required for PIN1-mediated polar auxin transport to regulate leaf serration.The CUPSHAPED COTYLEDON2(CUC2)transcription factor gene is up-regulated in atnsf-1 plants and the cuc2-3 single mutant exhibits smooth leaf margins,demonstrating that At NSF also functions in the CUC2 pathway.Our results reveal that At NSF regulates the PIN1-generated auxin maxima with a CUC2-mediated feedback loop to control leaf serration. 展开更多
关键词 At NSF AUXIN cuc2 leaf serration PIN1 vesicle trafficking
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