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801.
以二氧化硅微球作模板,葡萄糖为碳源,通过水热法成功合成粒径均一、尺寸较小的碳空心球(HCSs),并以此为载体合成碳空心球载铂铅纳米微粒复合催化剂(PtPb/HCSs),在1 mol.L-1CH3OH+0.5mol.L-1H2SO4混合溶液中考察了PtPb/HCSs催化剂对甲醇的电催化氧化性能。样品的成份、结构和形貌分别用SEM、TEM、XRD和EDS进行表征。循环伏安(CV)及计时电流法实验表明碳空心球载铂铅催化剂对于甲醇氧化具有良好的电催化活性及稳定性。PtPb/HCSs电极优异的催化性能归因于碳空心球的高比表面积以及Pb的协同作用,是一种优良的直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极材料。  相似文献   
802.
刚架拱桥斜撑破坏机理分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
基于实桥检测试验,建立相应的有限元模型,进行该桥斜撑受力性能分析,并利用可视化仿真考察该桥车振作用下斜撑性态,探究斜撑"湿接头"错位的发生机理.  相似文献   
803.
提出了一种求解多维0/1背包问题的竞争决策算法,算法采用一种新的资源交换规则——多交换的资源交换规则,使问题具有更大的邻域搜索空间,从而避免问题陷入局部最优解,同时通过对可行解的随机部分扰动进一步扩大问题的搜索空间.经过测试表明:算法具有计算时间短,求解效果好的特点.  相似文献   
804.
根据和谐管理理论,在研究了大型单件小批制造企业特点和成本控制特点的基础上,分析了其成本管理的不和谐性,构建了相应的和谐成本管理概念模型和控制体系,并在"金舟"ERP中进行了应用验证.  相似文献   
805.
从提高自适应均衡算法水声信号收敛性能的角度出发,提出了一种新的快速收敛水声信道自适应均衡算法。该算法将改进的归一化均方误差算法和判决反馈均衡器结构有机结合,在不增加计算量的前提下,很好地实现了不同水声信道的自适应均衡,易于算法的硬件实现。仿真结果表明,该算法计算量同归一化最小均方(normalized least mean square, NLMS)误差算法的计算量相当,但在稳态误差和收敛速度上有很大优势;收敛性能与自适应调整最小二乘回归〖CD*2〗判决反馈均衡器(variable tap-length decision feed-back equalizer based on recursive least square, RLS-DFE)算法接近,却克服了RLS-DFE算法计算量大,不利于硬件实现的实际问题。提出的算法为水声通信提供了一种性能优良的可实现方法,具有较高的应用价值。  相似文献   
806.
在一元有机酸(甲酸、丁酸)溶液中,采用化学氧化聚合法制备了不同纳米结构的聚苯胺(PANI).结果表明:长链有机酸有助于聚苯胺纳米管的形成,且所得聚苯胺的热稳定性增加.通过对丁酸体系中不同反应阶段的溶液pH值与产物的形貌及红外光谱分析,得出有机酸分子形成胶束,在聚合苯胺时作为形成PANI纳米管的模板.  相似文献   
807.
采用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法研究Co掺杂对单斜LiMnO2结构与性能的影响.结果表明:Co掺杂可缩短阴阳离子间的距离、抑制Jahn-Teller畸变、减小材料的绝缘带隙;掺杂体系中Co3+的电子组态为t62geg0,处于非自旋态,Mn3+的电子组态为t23geg1,处于高自旋态,由于过渡金属原子与氧原子间存在较强的共价相互作用,因此该掺杂体系并非理想的离子晶体.  相似文献   
808.
针对三峡库区江面漂浮垃圾的治理背景及相关需求,分析了三峡库区的水域特征,包括其地貌特征、水位周期交变特征及水环境特征;研究了三峡库区自2003年首次蓄水135米水位至2009年11月蓄水175米水位以来江面漂浮垃圾的形成、分类及特征,最后对三峡库区江面漂浮垃圾的治理提出了建议.  相似文献   
809.
以正弦型非线性调频信号为载波样本,提出一种非单频波带通调制方法--正弦型非线性调频键控(sine non-linear chirp keying, SNCK)。通过调整时间带宽积和频率变化曲线频率等参数,SNCK可实现满足不同信道环境和服务质量需求的无线通信。同时,由于采用非单频波作为载波样本,SNCK具有较好的多普勒频移抑制能力。构建SNCK的数学模型,分析已调信号正交化设计方法、频域特征及信道适应能力等性能。理论分析和实验结果表明:相较于甚小线性调频键控,SNCK具有相近的高白噪声抑制能力和频域能量集中度;相较于最小频移键控,SNCK具有更强的多普勒频移抑制能力。SNCK可作为通信终端高速率运动场景下的变速率无线通信系统的带通调制方案。  相似文献   
810.
以南阳盆地和开封-周口地区为例,以实地取样和实验分析数据为基础,结合地质构造背景,从造成深层地下水高氟的根本原因出发,探讨了基于构造控制的深层高氟地下水成因,得出结论:(1)造成深层地下水高氟的根本原因是水动力条件的改变;(2)构造运动一方面使基底厚度不均,进而可能会改变深层地下水水动力条件或地下热水分布,另一方面形成的断裂可能改变深层地下水的补给源,同时也可能改变深层地下水的径流途径和速度,这些由地质构造产生的一系列影响都可能形成深层高氟地下水;(3)断层沟通地下高氟热水并不是导致深层高氟地下水形成的唯一原因.  相似文献   
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