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991.
针对大学生中存在的心理健康问题,阐明了体育在进行心理健康教育中的重要作用和如何提高大学生心理健康水平。  相似文献   
992.
Pt—Sn电极对有机小分子的电催化反应机理分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过Pt-Sn电极对有机小分子的电催化氧化的循环伏安图的分析及每一吸附锡原子占据铂原子数的制定,结合文献资料,对Pt-Sn电极上甲醇、甲醛、甲酸的电催化氧化机理进行了分析。  相似文献   
993.
抑制姜瘟青枯假单胞菌的木霉菌株的筛选及其抑菌机理   总被引:15,自引:1,他引:15  
筛选得到一株可有效抑制姜瘟青枯假单胞菌的木霉菌株SMF2(Tricoderma spp SMF2),证实其胞外分泌的抗生素--木霉素是抑制姜瘟菌生长的主要物质,该物质对热稳定,固体发酵是培养木霉制剂的有效方法,并对培养基的组成、培养条件进行了初步优化。  相似文献   
994.
研究外加剂对硫酸铝盐水泥凝结时间,强度,抗渗性,抗化学侵蚀性及抗干缩性的影响,并采用XRD,SEM和DTA等测试方法分析了探讨了其作用机理。结果表明,有机外加剂可以明显延长硫铝酸盐水泥的凝结时间;烧石膏取代二水石膏后不仅可以提高水泥各龄期的强度,而且可以抑制基后期强度的倒缩;这种水泥的抗渗性,抗化学侵蚀性及抗干缩性能都比较好。外加剂的加入改善了硫铝酸盐水泥的性能。  相似文献   
995.
有序介孔材料的合成及其在环境科学中的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
有序介孔材料具有高比表面积,孔道排列长程有序,孔径在2-50nm之间。该类材料是以表面活性剂作为模板,在一定条件下模板与无机组分相互作用通过超分子组装过程形成的。人们已经合成出具有不同组成,孔结构和性能的介孔材料,这类材料在光,电,磁催化和吸附分离等许多领域有潜在应用价值。本文对介孔材料的合成,合成机理以及在环境科学中的应用进行了综述。  相似文献   
996.
综述了新型介孔材料M41S合成机理的研究进,硅酸盐物种以液晶或胶束作模板剂形成介孔结构,可用液晶模板机理解释;硅酸盐物种与表面活性剂离子在较低浓度下形成六方堆积的介孔结构,可用协同模板机理解释。水热反应混合物组成、表面活性剂与硅酸盐摩尔比和酸碱性等对介孔产物的结构有很大影响。另外,讨论了影响孔径和稳定性的因素。  相似文献   
997.
以缙云山麓的南方红豆杉为材料 ,研究了其叶片低温半致死温度及膜保护系统随气温下降的变化 .结果表明 ,低温半致死温度降低的同时 ,SOD、POX活性增强 ,VC 含量增加 ,使膜保护系统清除活性氧的能力加强 ,O2· - 水平降低 ,MDA含量下降 ,膜保护系统的适应性变化引起半致死温度的下降是抗寒性提高的基础  相似文献   
998.
成功制备了结构为ITO/PDDOPV/PPQ/Al的异质结聚合物发光二极管 ,其中PDDOPV是一种空穴型聚合物材料而PPQ是一种电子型聚合物材料 .该器件在正反向偏压下均可发光 .在正向偏压下的光发射主要来自PDDOPV ,但在反向偏压下的光发射则包括来自PPQ的蓝光发射和PDDOPV的黄光发射 .蓝光强度与黄光强度的比值随着反向偏压的增加而增加 .提出了加速电场的概念 ,并在此基础上从理论上分析了蓝光强度与黄光强度的比值随反向偏压的增加而增加的发光机理 ,指出了决定这一比值的主要因素 .  相似文献   
999.
阴离子加聚对聚合氰化铝铁形态和絮凝性能的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
采用(Al Fe)-Ferron逐时络合比色法研究了三种阴离子(SO4^2-,PO4^3-,SiO3^2-)加聚对聚合氯化铝铁(CPAFC)形态分布、转化和稳定性的影响,探讨了三种阴离子加聚CPAFC的机理,通过混凝实验观察并测定了各絮凝剂的絮凝性能。结果表明,以上三种阴离子具有不同程度的增聚、增效作用,尤以硅酸根的作用效果最为显,对35.7 μ/L低浊度水的去浊率达到99.9%。  相似文献   
1000.
研究了最终密度为 1.85~ 1.86g/cm3的二维 ( 2D)炭 /炭复合材料的不同基体成分———CVD炭和树脂炭的含量对 2DC/C复合材料力学性能的影响 ;并在扫描电镜下进行断口分析 ,探索了C/C复合材料的损伤机理 .此外 ,通过观察炭纤维与CVD炭以及CVD炭与树脂炭的结合状态、纤维拔出、韧断等断口微观形貌 ,从微观上分析了不同基体炭以及它们的微观结合对 2DC/C复合材料强度性能的影响 .结果表明 :CVD炭含量越高 ,剪切强度越低 ;而抗弯强度、弯曲弹性模量和抗压强度则先增加后降低 ,有一个明显的起伏 ,说明CVD炭与树脂炭的含量有一个最佳配比 ,即CVD炭含量约为 4 4 %时 ,可以使 2DC/C复合材料力学性能得到最佳值 ;炭纤维与CVD炭成树脂炭粘结并不是特别牢固 ,其界面具有缓冲裂纹传播速度或改变裂纹传播方向的作用 ,或界面剥离吸收掉集中的应力 ,从而使炭纤维的强度得到很好的利用 ,C/C复合材料的强度得以提高  相似文献   
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