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高校产教科教融合助推高质量光学工程专业学位研究生人才培养的探索与实践
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作者 毕成浩 董璇 《新潮电子》 2024年第4期202-204,共3页
本文旨在探讨高校产教科教融合助推高质量光学工程专业学位研究生人才培养的重要性及具体应用,并探讨未来光学工程专业学位研究生产教科教融合培养工作的发展趋势,通过创新“三融”育人机制、实施“一校多点”协同培养、实施“一师多岗... 本文旨在探讨高校产教科教融合助推高质量光学工程专业学位研究生人才培养的重要性及具体应用,并探讨未来光学工程专业学位研究生产教科教融合培养工作的发展趋势,通过创新“三融”育人机制、实施“一校多点”协同培养、实施“一师多岗”培训制度,可以将产业、学术和研究资源有机融合,提供更全面、实践性的培养,这种融合培养方式有助于提高学生的实践能力、综合素质和创新能力,促进光学工程领域的学术研究和产业发展。未来,光学工程专业学位研究生产教科教融合培养工作应进一步加强产业与学校的合作,深化学术与研究机构的合作,创新教育模式,提供个性化的学习机会,并强化国际交流与合作。 展开更多
关键词 光学工程专业 学位研究生 产教科教融合 培养实践
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SCN掺杂提高CsPbI_(3)胶体量子点的稳定性和光探测性能 被引量:3
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作者 郑超 刘阿强 +1 位作者 毕成浩 田建军 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2021年第4期160-166,共7页
无机卤化物钙钛矿CsPbI_(3)胶体量子点因其优越的光电性能在光伏和发光器件领域中表现出极大的发展前景。然而,CsPbI_(3)较差的稳定性阻碍了实际应用。为此,我们采用SCN−离子掺杂CsPbI_(3)(SCN-CsPbI_(3))量子点用于提高量子点的光学性... 无机卤化物钙钛矿CsPbI_(3)胶体量子点因其优越的光电性能在光伏和发光器件领域中表现出极大的发展前景。然而,CsPbI_(3)较差的稳定性阻碍了实际应用。为此,我们采用SCN−离子掺杂CsPbI_(3)(SCN-CsPbI_(3))量子点用于提高量子点的光学性能和稳定性。研究表明,SCN−离子掺杂不仅减少了量子点缺陷、改善了光学性能,还提高了Pb-X键能、量子点结晶质量以及钙钛矿结构稳定性。结果表明,SCN-CsPbI_(3)量子点的荧光量子产率(PLQY)超过90%,远高于未掺杂原始样品(PLQY为68%)。高的荧光量子产率表明量子点具有较低的缺陷态密度,这归咎于缺陷的减少。空间限制电荷和时间分辨荧光光谱等研究也证实SCN−离子掺杂减少了量子点的缺陷。此外,SCN-CsPbI_(3)量子点展现出很好的抗水性能,其荧光强度在水中浸泡4 h后依然保持85%的初始值。而未掺杂原始样品的荧光性能很快消失,这是因为水诱导其相变。基于SCN-CsPbI_(3)量子点的光电探测器表现出宽波域响应(400–700 nm),高的响应率(90 mA·W^(−1))和超过1011 Jones的探测度,远高于未掺杂原始量子点探测器的性能(响应率为60 mA·W^(−1)和探测度为1010 Jones)。 展开更多
关键词 无机卤化物钙钛矿 量子点 掺杂 稳定性 光电探测器
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水利工程施工中边坡防护技术的应用论述
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作者 毕成浩 《电子乐园》 2019年第23期76-76,共1页
近年来,随着经济的发展和社会的进步,水利工程的重要性变得十分关键。因此,应提高对水利工程发展建设的重视程度,确 保水利工程充分发挥自身作用。本文对边坡防护技术在水利工程中的运用展开分析研究,以期为相关人员提供帮助。
关键词 水利工程 边坡防护技术 应用
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利用斑马鱼模型和代谢组学技术研究丹红注射液促进血管生成作用及潜在代谢机制
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作者 王芳 毕成浩 +4 位作者 毕文杰 李梦娇 王松松 韩利文 李遇伯 《中草药》 CAS 2024年第16期5551-5558,共8页
目的基于斑马鱼模型研究丹红注射液促进血管生成作用,并利用代谢组学和qRT-PCR技术探索其代谢机制。方法利用血管特异标记绿色荧光蛋白的转基因品系Tg(fli1:EGFP)斑马鱼作为模式动物,观察丹红注射液对斑马鱼节间血管的促进作用。利用基... 目的基于斑马鱼模型研究丹红注射液促进血管生成作用,并利用代谢组学和qRT-PCR技术探索其代谢机制。方法利用血管特异标记绿色荧光蛋白的转基因品系Tg(fli1:EGFP)斑马鱼作为模式动物,观察丹红注射液对斑马鱼节间血管的促进作用。利用基于超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用技术(ultra performance liquid chromatography quadrupole time of flightmass spectrometry,UPLC-Q-TOF-MS)的非靶向代谢组学检测斑马鱼在血管生成表型变化过程中的内源性差异代谢物,进一步利用qRT-PCR技术探索与丹红注射液促进血管生成作用相关的潜在代谢机制。结果丹红注射液能够呈剂量相关性地逆转血管内皮细胞生长因子受体抑制剂PTK787对斑马鱼节间血管的抑制作用(P<0.01)。与模型组比较,丹红注射液组有7个内源性代谢物水平发生了显著变化,主要与戊糖磷酸途径、精氨酸和鸟氨酸代谢途径相关。qRT-PCR结果显示,丹红注射液显著逆转了斑马鱼体内与戊糖磷酸通路关键酶6-磷酸葡萄糖脱氢酶(glucose-6-phosphate dehydrogenase,g6pd)、转醛缩酶(transaldolase 1,taldo1)、转酮醇酶(transketolase a,tkta)、核糖-5-磷酸异构酶A(ribose 5-phosphate isomerase A,rpia)和5-磷酸核酮糖3-差向异构酶(ribulose-5-phosphate-3-epimerase,rpe)基因的表达水平(P<0.05、0.01)。结论利用斑马鱼模型验证了丹红注射液的显著血管生成作用,代谢组学和qRT-PCR研究结果表明其血管生成主要与磷酸戊糖途径有关。 展开更多
关键词 丹红注射液 血管生成 斑马鱼 代谢组学 磷酸戊糖途径
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基于代谢组学的苦碟子注射液抗心肌缺血作用机制研究 被引量:14
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作者 李瑛 邵鑫 +6 位作者 李春燕 毕成浩 王幸 王玉明 李钰 杨彬 李遇伯 《中草药》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期789-798,共10页
目的明确苦碟子注射液对心脏组织的保护作用,探究其抗心肌缺血的作用机制。方法采用异丙肾上腺素(isoprenaline,ISO)建立大鼠心肌缺血模型,通过生化检测和病理组织切片研究,探究苦碟子注射液对心脏的保护作用;结合UPLC-Q-TOF/MS技术,对... 目的明确苦碟子注射液对心脏组织的保护作用,探究其抗心肌缺血的作用机制。方法采用异丙肾上腺素(isoprenaline,ISO)建立大鼠心肌缺血模型,通过生化检测和病理组织切片研究,探究苦碟子注射液对心脏的保护作用;结合UPLC-Q-TOF/MS技术,对大鼠心脏组织和血浆样本进行无靶向代谢组学研究,获取ISO诱导心肌缺血的生物标志物和代谢通路。结果苦碟子注射液可改善心肌缺血模型大鼠心脏组织病理变化,显著降低大鼠血清天门冬氨酸氨基转移酶(aspartate transaminase,AST)、乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)和血浆丙二醛(malondialdehyde,MDA)的含量。与对照组相比,筛选得到与心肌缺血密切相关的11个心脏生物标志物和10个血浆生物标志物,Metabo Analyst通路分析发现5条可能与心肌缺血相关的代谢通路。结论苦碟子注射液主要通过调控谷胱甘肽代谢、甘油磷脂代谢及亚麻酸代谢等通路起到预防心肌缺血的作用;不仅为阐明苦碟子注射液预防心肌缺血的作用机制提供依据,同时为苦碟子注射液的临床合理应用提供参考。 展开更多
关键词 苦碟子注射液 心肌缺血 代谢组学 生物标志物 通路分析 谷胱甘肽代谢 甘油磷脂代谢 亚麻酸代谢
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平衡电荷注入实现效率超过21%的量子点发光二极管 被引量:1
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作者 成春燕 孙雪娇 +4 位作者 姚志伟 毕成浩 魏学成 王军喜 田建军 《Science China Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第7期1882-1889,共8页
量子点发光二极管具有高色纯度、宽色域、窄带发射和低成本溶液制备工艺等优点,在显示领域引起了广泛关注.然而,量子点发光二极管内部的不平衡载流子(电子和空穴)注入导致器件性能下降,是一个一直存在的重要问题.我们通过优化载流子传... 量子点发光二极管具有高色纯度、宽色域、窄带发射和低成本溶液制备工艺等优点,在显示领域引起了广泛关注.然而,量子点发光二极管内部的不平衡载流子(电子和空穴)注入导致器件性能下降,是一个一直存在的重要问题.我们通过优化载流子传输层对器件中的电荷注入进行了平衡调节.利用不同厚度的有机空穴传输层来匹配ZnO电子传输层的电子传输速率.与此同时,在ZnO电子传输层中掺杂了Mg^(2+)以降低电子迁移速率,进一步匹配较慢的空穴迁移速率.通过对量子点发光二极管器件中电荷平衡传输的调节,实现外量子效率超过21%,对应亮度为4,661 cd m^(-2).在100-30,000 cd m^(-2)亮度范围内,外量子效率表现出较低的滚降,可保持初始效率的80%以上,这表明平衡载流子的注入减少了电荷俄歇复合.本工作表明,与器件结构中能级匹配相比,传输层的电荷传输能力对器件中电荷平衡的调节作用影响更为明显,这对量子点发光二极管的电荷平衡调节和性能改善具有重要的指导意义. 展开更多
关键词 quantum dot light-emitting diode charge balance high efficiency
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