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81.
浒苔营养成分分析   总被引:35,自引:0,他引:35  
测定了浒苔的主要营养成分。结果表明:浒苔中粗蛋白含量为13.21%,脂肪为1.04%,灰分为21.87%;浒苔氨基酸中谷氨酸的含量相对较高,占总氨基酸含量的13.80%;不饱和脂肪酸中亚麻酸的含量最高,占总脂肪酸含量的15.98%。  相似文献   
82.
报道了用溶胶凝胶法制备由Na、Mg两种元素共同掺杂的ZnO薄膜,研究了在Na-Mg共同掺杂情况下,ZnO薄膜的表面形貌、微结构和电学性质.通过改变Na、Mg掺杂量与Zn的比值,ZnO薄膜可呈现良好的c-轴取向.同时,经过Hall效应测量发现:ZnO薄膜的电阻率、载流子浓度和迁移率随着Na、Mg的掺杂量而变化,并出现离散性,薄膜电阻率最低可达0.57×105Ω.cm,具有P-型传导性.  相似文献   
83.
为实现精确导航和通信,提出了高空平台应用的一种设想。这种高空平台的高度在一般的飞机飞行高度之上,在卫星的高度之下,高度大约为15~75 km。它们可以是相对地面处于静止状态,也可以处于飞行状态。对平台的工作范围、平台之间的时间统一进行了分析和研究,提出了高空平台可作为伪卫星的两个作用。  相似文献   
84.
改进多种群遗传算法在中压配电网规划中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对电网规划的多目标性,提出一种改进的多种群遗传算法(Poly—Population Genetic Algorithm,简称PPGA)。子种群对应独立的目标函数,父种群对应归一化的目标函数,精华种群采用最优个体保存法保存父子种群中的最优个体,并作为收敛依据,保证了算法全局收敛性。父子种群采用改进自适应SGA,进行独自寻优,并通过迁徙算子以一定频度进行信息交换,打破“封闭竞争”。在原有配电网络的基础上实现网络的有效扩展,满足当前配电网络规划的多目标多阶段的要求。算例结果表明,该方法是有效的。  相似文献   
85.
介绍了大孔径预裂(光面)爆破技术在凤凰山铜矿无间柱连续采矿试验采场中的应用.根据矿山实际情况,通过室内模拟实验确定了合理的爆破参数,并用该参数指导现场爆破设计,取得了良好的爆破效果.  相似文献   
86.
爆炸焊复合板热处理过程中的碳扩散计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
以高碳合金钢 8Cr13MoV与奥氏体不锈钢 30 4(0Cr19Ni9)三层爆炸复合板为例 ,在它的热处理过程中进行了碳扩散计算 .结合这些复合材料在制造刀、剪产品中的实际应用 ,分析了在热处理过程中 ,复合板焊接界面存在的碳扩散现象 ,并验证了热处理工艺 .计算表明碳扩散计算对热处理时间的确定有一定的指导意义  相似文献   
87.
本文介绍一实用的陶瓷产品造型系统。该系统采用双轨迹法设计形状各异的陶瓷产品;利用在小平面上的线性插补来提高造型速度;通过映射关系施加平面图案。此外,该系统还提供了造型素材的建立、平面图案的生成方法、图案快速压缩存取、制品工艺图纸输出手段,以及一个易懂易学、便于操作的界面。该系统已经在陶瓷行业中使用。  相似文献   
88.
应用分裂窗方法反演地表温度的结果表明:地表温度不仅线性地依赖于AVHRR的4,5通道的亮度温度,而且还线性地依赖于与光谱比辐射率有关的项,即(1-ε4)/ε4及(ε4-ε5)/ε4。分析指出:(1)若Δε(ε4-ε5)=0,当ε4从0.94~1.00时,地表温度的变化达3.0℃。(2)当Δε≠0时,Δε对反演地表温度的影响比ε4所造成的影响更敏感、更显著;若Δε>0,Δε对ε4所造成的影响有减弱作用;若Δε<0,Δε对ε4所造成的影响有加强作用。(3)要使反演地表温度的误差小于1.0℃,则Δε的误差量级必须小于0.005。  相似文献   
89.
全光纤激光器中光栅作为腔镜的特点研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用介质膜作谐振腔镜,光纤激光器就缺乏有效的选频机制,使得输出激光线宽较宽,纵模频率和输出功率不够稳定;而光纤光栅作为激光器的谐振腔镜,可以得到稳定的窄线宽激光输出.通过对光纤光栅的形成机理和布拉格光栅选频原理分析,得到双布拉格光纤光栅线型谐振腔的理论.光纤光栅谐振腔的长度与光纤光栅中心波长满足S=(2m-1)λmax...  相似文献   
90.
文章制备了一种能够选择性吸附Cd2+的磁性印迹壳聚糖球粒。该壳聚糖球粒是以Cd2+为模板,通过分子印迹技术将磁性的Fe3O4纳米粒子包裹入壳聚糖球粒内,使壳聚糖球粒具有磁性。结果表明:磁性印迹壳聚糖球粒对Cd2+具有很高的选择性吸附能力,其对Cd2+的吸附能力为Cu2+的2倍,是Zn2+的3倍;该壳聚糖球粒能够在外界磁场作用下方便快捷地与水体发生分离,从而实现对水体中重金属离子的移除与富集;该壳聚糖球粒可以重复使用,在循环5次后仍保持了超过90%的吸附能力。该制作磁性印迹壳聚糖球粒的技术不仅能够应用于Cd2+的吸附与分离过程,也能应用于其他重金属离子的吸附与分离过程。  相似文献   
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