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随着生物医学工程的迅速发展,对特殊界面材料的需求愈加迫切。具有疏水性、防粘性、自洁性和抑菌性的独特功能表面,展现出广泛的应用前景。本文对超疏水表面材料的制备及其抑菌性检测方法进行了综述,旨在为新型生物医学材料的设计与开发提供参考。  相似文献   
2.
油菜菌核病菌对多菌灵的抗药性及其治理初报   总被引:3,自引:0,他引:3  
1996~1998年在江苏省油菜主产区采样测定表明,在多数样点都发现抗多菌灵的油菜菌核病菌,平均抗性菌株的比例达7.8%~9.7%。经室内的杀菌剂复配、筛选和田间小区试验、大区对比试验的多点示范应用结果显示,35%菌核清可湿性粉剂以35g/亩在盛花期喷雾一次,对油菜菌核病的防治效果达70%~80%,明显同于多菌灵的防病效果。且经测定表明,多菌灵施药区油菜菌核病抗多菌灵菌株的比例明显上升,而菌核清施  相似文献   
3.
近年来,在连栋大棚内进行无土栽培已进入集约化生产阶段,但无土栽培需肥量较大,肥料的生产成本直接影响经济效益及无土栽培的发展前景。因此,为了降低生产成本,我们在五厍采摘苑基地开展了不同营养液肥对桔瓜生长势影响试验,现将试验结果总结如下。  相似文献   
4.
超疏水表面因其广阔的应用前景而成为国内外研究热点。本文综述了植物叶表面的超疏水性,分析了引起超疏水性的主要原因(微观结构、化学组成等),对超疏水自清洁材料的研究趋势进行了展望,旨在为仿生多功能表面的设计和制备提供参考。  相似文献   
5.
选用国产豌豆(Pisum sativum L.)和进口麻豌豆(Pisum sativum var. saccharatum)为材料,利用扫描电镜观察叶片及PDMS仿生膜微观结构,使用接触角测量仪测定叶片及PDMS仿生膜表面接触角,使用红外光谱测量仪分析叶片化学组成。以叶片为模板,以聚二甲基硅氧烷(PDMS)为基材,用软刻蚀法制备高分子仿生膜。结果表明,豌豆叶片表面具有明显的粗糙微观结构。豌豆叶片表面及仿生膜接触角均大于151. 8°,均具有较高的疏水性。叶片化学成分主要包括烃基、酯类等疏水性基团。PDMS仿生膜复制叶片表面的微观结构,具有较强的疏水性和抗菌性。  相似文献   
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