界面反應(yīng)在諸多與化學(xué)、生命科學(xué)、環(huán)境科學(xué)相關(guān)的過(guò)程中至關(guān)重要,其研究一直備受關(guān)注,特別是在當(dāng)前大面積長(zhǎng)時(shí)間的霧霾天氣嚴(yán)重危害人類健康和社會(huì)發(fā)展的情況下,氣溶膠表面的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理越來(lái)越引起人們的重視。本研究項(xiàng)目首先通過(guò)結(jié)合溫度積分增強(qiáng)抽樣方法和量子化學(xué)計(jì)算方法,發(fā)展出適用于研究表面化學(xué)反應(yīng)的高效分子模擬方法,在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)研究?jī)深愔匾臍?液界面的化學(xué)反應(yīng)的機(jī)理:醛類化合物的氧化反應(yīng)和氨基酸的縮合反應(yīng)。最后,我們也重點(diǎn)對(duì)與霧霾等現(xiàn)實(shí)污染問(wèn)題緊密相關(guān)的氣溶膠在炭黑表面的反應(yīng)與聚集進(jìn)行探索性研究。
序號(hào) |
標(biāo)題 |
類型 |
作者 |
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1 |
Role of Conformational Fluctuations of Protein toward Methylation in DNA by Cytosine-5-methyltransferase |
期刊論文 |
Mondal Manas(#); Yang Ying; Yang Lijiang; Yang Weitao; Gao Yi Qin(*) |
2 |
Unnatural cytosine bases recognized as thymines by DNA polymerases via the formation of the Watson-Crick geometry |
期刊論文 |
Hu Zeng(#); Manas Mondal(#); Ruyi Song(#); Jun Zhang; Bo Xia; Menghao Liu; Chenxu Zhu; Bo He; Yi Qin Gao(*); Chengqi Yi(*) |
3 |
Molecular dynamics simulation, ab initio calculation, and size-selected anion photoelectron spectroscopy study of initial hydration processes of calcium chloride |
期刊論文 |
He, Zhili(#); Feng, Gang; Yang, Bin; Yang, Lijiang; Liu, Cheng Wen; Xu, Hong Guang; Xu, Xi Ling; Zheng, Wei Jun(*); Gao, Yi Qin(*) |
4 |
Structure of water confined between two parallel graphene plates |
期刊論文 |
Cai, Xiaoxia(#); Xie, Wen Jun; Yang, Ying; Long, Zhuoran; Zhang, Jun; Qiao, Zhuoran; Yang, Lijiang; Gao, Yi Qin(*) |
5 |
Microscopic Insight into the Protein Denaturation Action of Urea and Its Methyl Derivatives |
期刊論文 |
Ding, Bei(#); Yang, Lijiang; Mukherjee, Debopreeti; Chen, Jianxin; Gao, Yiqin(*); Gai, Feng(*) |
6 |
Structural properties and influence of solvent on the stability of telomeric four-stranded i-motif DNA |
期刊論文 |
Mondal, Manas(#); Bhattacharyya, Dhananjay; Gao, Yi Qin(*) |
7 |
Emergence of Solvent-Separated Na -Cl- Ion Pair in Salt Water: Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations. |
期刊論文 |
Hou, Gao-Lei(#); Liu, Cheng-Wen; Li, Ren-Zhong; Xu, Hong-Guang; Gao, Yi Qin(*); Zheng, Wei-Jun(*) |
8 |
From 1D sequence to 3D chromatin dynamics and cellular functions: a phase separation perspective |
期刊論文 |
Liu Sirui(#); Zhang Ling; Quan Hui; Tian Hao; Meng Luming; Yang Lijiang; Feng Huajie; Gao Yi Qin(*) |
9 |
DNA Methylation Landscape Reflects the Spatial Organization of Chromatin in Different Cells |
期刊論文 |
Zhang Ling(#); Xie Wen Jun; Liu Sirui; Meng Luming; Gu Chan; Gao Yi Qin(*) |
10 |
Single Mutations Reshape the Structural Correlation Network of the DMXAA-Human STING Complex |
期刊論文 |
Che Xing(#); Du Xiao Xia; Cai Xiaoxia; Zhang Jun; Xie Wen Jun; Long Zhuoran; Ye Zhao Yang; Zhang Heng; Yang Lijiang; Su Xiao Dong(*); Gao Yi Qin(*) |
11 |
Ice Nucleation of Confined Monolayer Water Conforms to Classical Nucleation Theory |
期刊論文 |
Qiao, Zhuoran(#); Zhao, Yuheng; Gao, Yi Qin(*) |
12 |
基于鹵鍵的謝爾賓斯基三角分形自組裝的模擬研究(英文) |
期刊論文 |
張珍(#); 謝文俊; 楊奕; 孫耿; 高毅勤(*) |
13 |
Molecular Dynamic Simulations of the Effects of Trimethylamine-N-oxide/Urea Mixture on the Hydration of Single-Walled Carbon Nanotube Interiors |
期刊論文 |
Yang Li-Jiang(#); Gao Yi-Qin(*) |
14 |
Rich Dynamics Underlying Solution Reactions Revealed by Sampling and Data Mining of Reactive Trajectories |
期刊論文 |
Zhang Jun(#); Zhang Zhen; Yang Yi Isaac; Liu Sirui; Yang Lijiang(*); Gao Yi Qin(*) |
15 |
CDNs-STING Interaction Mechanism Investigations and Instructions on Design of CDN-Derivatives |
期刊論文 |
Che Xing(#); Zhang Jun; Quan Hui; Yang Lijiang(*); Gao Yi Qin(*) |
16 |
Structural Modeling of Chromatin Integrates Genome Features and Reveals Chromosome Folding Principle |
期刊論文 |
Wen Jun Xie(#); Luming Meng; Sirui Liu; Ling Zhang; Xiaoxia Cai; Yi Qin Gao(*) |
17 |
The effect of hydration number on the interfacial transport of sodium ions |
期刊論文 |
Peng Jinbo(#); Cao Duanyun; He Zhili; Guo Jing; Hapala Prokop; Ma Runze; Cheng Bowei; Chen Ji; Xie Wen Jun; Li Xin Zheng; Jelinek Pavel; Xu Li Mei(*); Gao Yi Qin(*); Wang En Ge(*); Jiang Ying(*) |
18 |
Dynamic Electric Field Complicates Chemical Reactions in Solutions |
期刊論文 |
Lei, Yao Kun(#); Zhang, Jun; Zhang, Zhen; Gao, Yi Qin(*) |
19 |
Tautomerization-dependent recognition and excision of oxidation damage in base-excision DNA repair |
期刊論文 |
Zhu, Chenxu(#); Lu, Lining; Zhang, Jun; Yue, Zongwei; Song, Jinghui; Zong, Shuai; Liu, Menghao; Stovicek, Olivia; Gao, Yi Qin(*); Yi, Chengqi(*) |
20 |
Interlayer hopping dynamics of bilayer water confined between graphene sheets |
期刊論文 |
Qiao, Zhuoran(#); Xie, Wen Jun; Cai, Xiaoxia; Gao, Yi Qin(*) |
21 |
Deep Representation Learning for Complex Free-Energy Landscapes |
期刊論文 |
Zhang, Jun(#); Lei, Yao Kun; Che, Xing; Zhang, Zhen; Yang, Yi Isaac(*); Gao, Yi Qin(*) |
22 |
Structural Flexibility and Conformation Features of Cyclic Dinucleotides in Aqueous Solutions. |
期刊論文 |
Che, Xing(#); Zhang, Jun; Zhu, Yanyu; Yang, Lijiang; Quan, Hui; Gao, Yi Qin(*) |
23 |
Hydration of potassium iodide dimer studied by photoelectron spectroscopy and ab initio calculations |
期刊論文 |
Li, Ren-Zhong(#); Zeng, Zhen; Hou, Gao-Lei; Xu, Hong-Guang; Zhao, Xiang(*); Gao, Yi Qin(*); Zheng, Wei-Jun(*) |
24 |
Enhanced sampling in molecular dynamics |
期刊論文 |
Yang, Yi Isaac(#); Shao, Qiang; Zhang, Jun; Yang, Lijiang; Gao, Yi Qin(*) |
1;氣溶膠(aerosol)由固體或液體小質(zhì)點(diǎn)分散并懸浮在氣體介質(zhì)中形成的膠體分散體系,又稱氣體分散體系。其分散相為固體或液體小質(zhì)點(diǎn),其大小為0.001~100微米,分散介質(zhì)為氣體。天空中的云、霧、塵...
所謂溶膠就是膠體溶液,是由分散質(zhì)的細(xì)小粒子分散在介質(zhì)中形成的分散物系。溶膠的分類由分散介質(zhì)來(lái)決定(也就是溶液中的溶劑),如果是氣態(tài)介質(zhì),就是氣溶膠;液態(tài)介質(zhì),就是液溶膠;固態(tài)介質(zhì),就是固溶膠;大部分溶...
回答后沒(méi)有得分,太郁悶了,不過(guò)還要告訴你,江西新余做氣溶膠的最多
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應(yīng)用CFD方法模擬室內(nèi)氣溶膠的傳輸與沉積——本文對(duì)采用基于CFD模型的氣溶膠傳輸與沉降的研究進(jìn)行了綜述,詳細(xì)介紹了適用于室內(nèi)氣溶膠傳輸與沉積模擬的數(shù)值方法,對(duì)比了采用歐拉法以及拉格朗日法的數(shù)學(xué)模型以及各學(xué)者對(duì)其進(jìn)行的假設(shè)與修正。同時(shí),給出了各個(gè)研究...
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評(píng)分: 4.3
我國(guó)氣溶膠工業(yè)大量使用CFC(氯氟烴)物質(zhì),而CFC是消耗臭氧層的物質(zhì),已被列為禁用和淘汰的產(chǎn)品。本文分析了CFC替代產(chǎn)品存在的問(wèn)題,并提出解決這些問(wèn)題的技術(shù)方案,對(duì)氣溶膠工業(yè)的發(fā)展有重要意義。
在超重力技術(shù)所營(yíng)造的超重力環(huán)境下,相間會(huì)具有較大的相間浮力因子和較高的相間滑移速率。因此,超重力環(huán)境下,電化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的氣泡的形核半徑變小,氣泡所受到的浮力增大,氣泡與電解液以及固相電極間的相間滑移速率也增大,這樣以來(lái)可促使氣泡從電極表面脫離或從電解液中溢出,防止電極活性面積減小和電極表面電流分布不均,同時(shí)電極表面更新速度加快,可防止超電勢(shì)的產(chǎn)生以及溶液歐姆壓降和槽電壓升高,避免電極表面吸附的氣泡與電極主反應(yīng)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng),從而達(dá)到提高電化學(xué)反應(yīng)效率和降低能耗的目的。
氣溶膠化學(xué)又稱大氣氣溶膠化學(xué)或大氣顆粒物化學(xué),是大氣化學(xué)的重要分支。研究大氣中氣溶膠(顆粒物)的來(lái)源、形成、分布、運(yùn)輸、消除過(guò)程中的物理化學(xué)行為,化學(xué)組成的變化,存在狀態(tài)的特性、粒度譜的演變及其與大氣現(xiàn)象的關(guān)系等。許多大氣污染現(xiàn)象都直接或間接與氣溶膠(顆粒物)的物理化學(xué)特性和行為有關(guān)。在污染大氣中通過(guò)復(fù)雜的物理過(guò)程和化學(xué)反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生氣溶膠,如光化學(xué)煙霧反應(yīng)產(chǎn)物可生成硫酸鹽、硝酸鹽氣溶膠;二氧化硫愛(ài)氣溶膠表面可被催化氧化(因表面含有鐵或錳等過(guò)渡金屬)而產(chǎn)生硫酸鹽,或發(fā)生氣相氧化生成硫酸鹽氣溶膠(顆粒物,二次污染物)。后者可能遠(yuǎn)距離遷移,在幾百公里上空沉降(干沉降)或被雨水沖刷(濕沉降)抵達(dá)地面,從而造成土壤、水體的酸化,影響植物、水生生物的生長(zhǎng),美國(guó)東北部、五大湖地區(qū)的酸雨危害,就是由硫酸鹽氣溶膠造成的。我國(guó)的燃料結(jié)構(gòu)以煤為主,燃煤產(chǎn)生的二氧化硫和煙塵,已成為大氣污染的普遍問(wèn)題,二氧化硫轉(zhuǎn)化為硫酸鹽和煙塵顆粒物中有毒有害物質(zhì)的傳播、轉(zhuǎn)化,都會(huì)造成環(huán)境與生態(tài)的危害。
通常指含有病毒或細(xì)菌等病原體的氣溶膠。 微生物氣溶膠按其形成組分可分為病毒氣溶膠、細(xì)菌氣溶膠和真菌氣溶膠。
生物性氣溶膠具有以下特點(diǎn):①氣溶膠中病毒、細(xì)菌的濃度較霧化前母液的濃度高。②氣溶膠中病毒、細(xì)菌的死亡速度通常有2個(gè)階段,氣溶膠形成最初幾秒鐘內(nèi)死亡較快,約有半個(gè)數(shù)量級(jí)的微生物遭到滅活。此后的死亡速度較慢并受微生物種類、性質(zhì)和氣象條件(相對(duì)濕度、日照、溫度等)影響。③生物性氣溶膠可因風(fēng)向、風(fēng)速而飄離其原發(fā)地區(qū)。細(xì)菌性氣溶膠可擴(kuò)散至下風(fēng)向1km處仍保持其生物活性;腸道病毒在下風(fēng)50m處也可檢出。
微生物氣溶膠是一種特殊的氣溶膠,是由懸浮于空氣中的微生物所形成的膠體體系,包括病毒、細(xì)菌、真菌以及它們的副產(chǎn)物。病毒是最小的微生物,直徑在0.02-0.3μm,雖然只能在寄主細(xì)胞內(nèi)繁殖,但在沒(méi)有寄主細(xì)胞的條件下仍可附著在如呼吸道分泌物等液滴上形成病毒氣溶膠而通過(guò)空氣傳播,能導(dǎo)致傳染病的發(fā)生,如流感、腮腺炎、麻疹等;細(xì)菌氣溶膠通常是單獨(dú)存在或由其他粒子所攜帶,病原性細(xì)菌易對(duì)人體健康造成危害;真菌氣溶膠常在潮濕的環(huán)境中發(fā)生,室內(nèi)環(huán)境中的霉菌等易導(dǎo)致哮喘、過(guò)敏性鼻炎等。 微生物氣溶膠可如細(xì)顆粒物一樣,進(jìn)入人體呼吸系統(tǒng),在呼吸道甚至肺部中阻留或沉降,其生物活性又使得微生物氣溶膠較普通氣溶膠對(duì)人類威脅更大。
2020年2月8日,上海市政府舉行疫情防控新聞發(fā)布會(huì)。在發(fā)布會(huì)上,衛(wèi)生防疫專家表示,新型冠狀病毒感染的肺炎傳播途徑主要為直接傳播、氣溶膠傳播和接觸傳播。氣溶膠傳播是指飛沫混合在空氣中,形成氣溶膠,吸入后導(dǎo)致感染。
不過(guò),在國(guó)家衛(wèi)健委公布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第五版)》中,對(duì)病毒傳播途徑有這樣的表述——“氣溶膠和消化道等傳播途徑尚待明確”。
另?yè)?jù)國(guó)家衛(wèi)健委網(wǎng)站2020年2月8日發(fā)布疫情問(wèn)答,中國(guó)疾控中心傳染病處研究員馮錄召表示,目前尚沒(méi)有證據(jù)顯示新型冠狀病毒通過(guò)氣溶膠傳播。新冠肺炎目前還是主要通過(guò)飛沫傳播和接觸傳播的疾病,在某些特殊的條件下才可能發(fā)生氣溶膠傳播,例如進(jìn)行臨床氣管插管等專業(yè)醫(yī)療操作時(shí)。如果是在常規(guī)臨床護(hù)理、一般的工作生活條件下,采取正確佩戴口罩的飛沫傳播防護(hù)措施,是足以滿足保護(hù)普通公眾,而不被感染的。
馮錄召建議:
大家咳嗽打噴嚏的時(shí)候用紙巾、手絹或者用手肘遮住口鼻,盡量扭身躲開別人,這樣能夠防止飛沫噴濺到更遠(yuǎn)的距離;
跟其他人保持一米的安全距離;
在通風(fēng)環(huán)境中,空氣中一般不會(huì)有新冠病毒,但仍應(yīng)每天至少兩次開窗通風(fēng),這是降低感染風(fēng)險(xiǎn)的有效措施;
在防護(hù)措施一般的工作和生活條件下,正確佩戴口罩防護(hù)飛沫,足以保護(hù)普通公眾不被傳染,大家不必恐慌。
2020年2月18日,國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第六版)》,傳播途徑將“經(jīng)呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑”改為“經(jīng)呼吸道飛沫和密切接觸傳播是主要的傳播途徑?!?,并增加“在相對(duì)封閉的環(huán)境中長(zhǎng)時(shí)間暴露于高濃度氣溶膠情況下存在經(jīng)氣溶膠傳播的可能?!?/p>
在四川省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發(fā)布會(huì)(第三場(chǎng))上,四川大學(xué)華西公共衛(wèi)生學(xué)院教授、成都預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張建新稱,即便是氣溶膠傳播,它和飛沫傳播、接觸傳播的預(yù)防措施基本相同,隔離,還要戴口罩、洗手、通風(fēng),手段是一樣的。所以大家還是要按照國(guó)家和各級(jí)政府及衛(wèi)生部門提出的措施,很好地落實(shí)下去,做到每個(gè)人都為自己的健康負(fù)責(zé),做好所有的防護(hù)措施,也能夠有效的預(yù)防。 2100433B