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81.
关于Cauchy中值定理“中值点”的渐近性 总被引:4,自引:0,他引:4
陈新一 《甘肃联合大学学报(自然科学版)》1996,(1)
本文给出并证明了Cauchy中值定理“中值点”当f′(t)/g′(t)在点a处的导数值等于零时的渐近性定理。 相似文献
82.
王润杰 《哈尔滨师范大学自然科学学报》1997,13(1):1-4
本文讨论原子核反应堆系统在受外部中子源干扰时的最优控制问题。本文将散射裂变截面函数作为控制变量,以“范数最小”来衡量其最优性,证明了反应堆系统在受扰动时可控的,并给出了系统最优存在性和可逼近性。 相似文献
83.
师顺凡 《河北理工学院学报》1993,(1)
采用“减小刀具刚度”的方法进行切削,从而改善了机械加工精度。对系统进行动态分析,建立二个自由度模型。在切削加工期间,将切削过程的等效刚度模拟为弹簧,在模拟系统中,附加了阻尼元件,而且还串联上刀具,恰当地选择元件的刚度,这样,即使减小了刀具的实际刚度,也会增加系统的稳定性,如果选择适宜的阻尼材料,装置设计合理.那么,就会在动态特性和机械加工精度(圆柱度)这两个方面获得好的效果。 相似文献
84.
为解决水泥生产企业高压静电除尘装置孤立分散控制、环境恶劣、记录繁琐、职业病多发、自动化程度低及很难及时发现并处理各种故障等难题,应用现场总线(Fieldbus)技术对多台水泥除尘器进行综合控制.介绍了现场总线技术的基本特点,设计了基于Fieldbus技术的六套水泥厂高压静电除尘器的网络模型,分析了网段设计与网络模型实现方法.应用Fieldbus技术进行控制,可实现系统现场设备数字透明的时实传输功能,提高系统控制与管理水平,降低运行成本. 相似文献
85.
86.
反相HPLC色谱法测定盐芥和菠菜中的甜菜碱含量 总被引:3,自引:0,他引:3
本实验利用反相HPLC色谱法测定了盐芥和菠菜中的甜菜碱含量,实验分别以菠菜和盐芥的叶组织为材料,用去离子水提取甜菜碱.提取液经浓缩后依次通过阳离子交换树脂柱和阴离子交换树脂柱进行纯化,用NH4OH洗脱阳离子交换树脂柱,洗脱液收集浓缩干后用磷酸盐流动相溶解.样品用C18反相色谱柱进行分离,流动相为50nmol/L的KH2PO4溶液(pH4.56),色谱条件为0.7ml/min。192nm波长测定;此色谱条件能使甜菜碱与其它组分很好的分离,甜菜碱加样回收率达到90%-98%.经测定。盐芥叶片中的甜菜碱含量为1.367mg/g,菠菜叶片中的甜菜碱含量为1.656mg/g. 相似文献
87.
李源 《芜湖职业技术学院学报》2005,7(4):88-89
广播电视大学图书馆是电大的文献信息中心,随着开放教育这一新的教育模式的出现,图书馆也应在整体上做出相应的改革,树立“以人为主体”的服务理念。未来图书馆事业发展的核心是信息增值服务和人本服务。 相似文献
88.
太阳能电池最大功率跟踪技术研究 总被引:8,自引:0,他引:8
本文介绍了光伏电池系统的输出特性及跟踪技术的基本原理.列举了多种常用的跟踪的方法.总结了当前的最大功率跟踪技术(MPPT)。并对各自的的优缺点进行了详细的分析比较。 相似文献
89.
氧化锆-莫来石纳米复相陶瓷的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
通过选择合适的SiO2-Al2O3-ZrO2(SAZ)配方和添加剂,在1620~1700℃熔成均匀的SAZ熔体,经超快速冷却凝固得到大块透明非晶体,再经二步热处理制得白色氧化锆-莫来石纳米复相陶瓷。用差式扫描量热分析、X射线衍射和扫描电镜等技术研究SAZ系非晶的原位受控晶化过程。研究结果表明:在900~950℃时,SAZ系非晶中开始析出四方氧化锆(t-ZrO2);在1000℃左右时,莫来石晶相开始形成;在1100℃时,晶化基本完全,其显微结构致密,粒子大小均匀,呈球状,平均粒径为20-50nm;当温度继续升高至1150℃时,有少量单斜氧化锆(m—ZrO2)生成,这说明在1100~1150℃时,已有部分t-ZrO2发生马氏体相变;当温度高达1250℃时,M-ZrO2含量明显增加,还有堇青石相析出,其粒子迅速长大,到1350℃时少数莫来石晶体长度达5μm;加入添加剂TiO2,并未改变初晶相t-ZrO2的形成,但显著降低了SAZ系非晶的晶化温度,促进其整体晶化。 相似文献
90.
纳米Fe3O4/BaTiO3复合体系的微波吸收特性 总被引:7,自引:4,他引:7
研究了纳米Fe3O4和BaTiO4及其复合体系在2~18GHz频率范围内的微波吸收性能,并分析了其吸收机制以及复合组分对吸波性能的影响。研究结果表明,通过调节材料组分可调节电磁参数及吸收峰的位置,复合体系的有效吸收频带较单一材料的吸附频带变宽。单一组分的纳米Fe3O4和PaTiO3都有2个吸收峰。在复合体系中,多个吸收峰发生重叠。这2种材料的微波吸收能力随电磁波频率的变化而规律不同,当频率低于14GHz时,PaTiO3的吸收能力大于Fe3O4的吸收能力;当频率高于14GHz时,Fe3O4的吸收能力大于BaTiO3的吸收能力。因此,将这2种材料复合,产生协同效应,材料的整体吸收能办提高,有效吸收频带拓宽。当样品的厚度为2mm,Fe3O4与BaTiO3的质量比为3:2时,反射率为10dB的有效频宽可达2.7GHz;当Fe3O4与BaTiO3的质量比为2:3时,反射率为10dB的有效频宽可达4GHz。 相似文献