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191.
介绍RIPv1和RIPv2协同工作的方法及CISCO RIP实现的相关知识,并通过实例说明了这种方法的应用在CISCO路由器上的具体实现。 相似文献
192.
生物细胞内蛋白质大分子的合成和降解是细胞生理生化的重要内容.细胞内蛋白质的降解也和合成一样,受到精密调节控制.对常温微生物大肠杆菌和酵母菌的研究表明,胞内总蛋白可分为长降解周期和短降解周期两个组分,每一组分的比例以及降解半衰期与多种因素有关,显示对环境的适应性. 高温菌是一类生长条件和生理生化机制独特的微生物.在诸研究课题中,特别引起人们兴趣的是其耐热机制,即它们如何在一般蛋白质变性的温度下生存?本工作从高温菌蛋白质降解这一新方向入手,探索其有别于常温菌的热适应机制,有一定的理论和实用意义. 相似文献
193.
在 a—Si∶H 薄膜中,H 严重地影响了 a—Si∶H 薄膜的光电性能.我们用自洽场分子轨道理论和 CNDO/2近似方法.计算了[Si_8H_(18)]和[Si_8]原子团结构模型,得到了如下结论,亦即随着[Si_8H_(18)]和[Si_8]结构中取代 H 数目的增加,这些原子团趋于稳定,原子团的禁带宽度 Eg 也随之增大;原子团减小,Si—H 键使 Si—Si 键的作用加强.由此我们得出了随着取代氢数目的增加,整个体系的无序性增强的结论. 相似文献
194.
攀枝花印楝引种试验初报 总被引:1,自引:0,他引:1
通过试验表明,印楝缅1和缅3种源在攀枝花干热河谷造林,次年保存率可迭90%左右,月均树高生长量可达8.41-11.5cm,地径生长量可达0.9-1.5mm。印楝种子贮藏不宜超过3周,其发芽率可达80%以上。播种前经1%H2So。溶液浸泡15min或65℃温水浸泡30min催芽。其发芽率可达90%以上。印度楝适宜于攀枝花干热河谷海拔1500m尤其是海拔1300m以下地区造林,以砾质红色石灰土最佳,山地碳酸盐红褐土次之,整地规格以种植穴长、宽、深60—80cm为宜。 相似文献
195.
本文结合我校的实际,提出生物工程专业的办学思路,对如何转交教育观念,加强师资队伍建设、实验教学和实习基地建设,改革旧的教学方法和考试方法进行了探讨。 相似文献
196.
夏金虹 《广西师范大学学报(自然科学版)》2003,21(Z1):125-126
根据21世纪人才对教育的要求和环境工程专业、材料工程专业的培养目标,结合多年的教学体会,在大学化学实验教学中,根据专业要求调整教学内容;从非智力因素入手激发学生的学习动力;以培养能力为目标指导学生训练;以自己的行动影响学生,教书育人. 相似文献
197.
混沌信号具有良好的伪随机性,常被用来构造加密系统,但是人们往往忽略了混沌加密系统里面存在许多弱密钥会对加密系统的安全构成威胁.作者以一维帐篷映射为例,利用Sharkovskii定理证明了该映射具有无穷多的有限周期点,从而解释了混沌映射出现弱密钥的原因. 相似文献
198.
通过液相沉积、多次涂层法研究了陶瓷滤料的改性.用均匀试验设计方法优化了改性工艺,并对改性滤料的铁覆盖量、抗酸碱和抗机械耐磨性能、比表面积、表面形貌和铁氧粉末的物相组成进行了表征分析.结果表明,2号样品改性工艺为最佳,其比表面积、铁覆盖量、抗酸碱和抗机械耐磨铁脱落率最大或最少,分别为4.987 m2/g、12.181 2 mg/g、0.016 22%、0.015 09%、0.230 7%,铁涂层的主晶相为α-Fe2O3,为多孔结构.改性滤料的这些特性为增强其除污能力奠定了基础.图5,表1,参8. 相似文献
199.
分析了基于光纤布拉格光栅对并具有动态增益箝制(GC)特性的优化L-EDFA性能,分别从单信道和多信道输入对GC-EDFA的影响进行了模拟.实验结果表明,在信号功率变化和信道丢失时实现了L-EDFA增益的箝制.并在此基础上提出通过增加一级噪声信能优化的EDFA,以改善GC-EDFA的噪声指数.与传统的GC-EDFA相比,该方案结构简单,易于集成. 相似文献
200.
构建了还原氧化石墨烯(RGO)掺杂的石墨相碳化氮载体(RGO-g-C_3N_4),制备了负载型双金属Pd-Pt/RGO-g-C_3N_4催化剂,通过高分辨透射电镜(HRTEM)、X射线光电子能谱(XPS)、X射线粉末衍射(XRD)、氮吸附-脱附和电感耦合等离子发射光谱(ICP)等手段对催化剂进行了系统表征,并成功将其应用于光催化苯甲醛的选择性加氢反应。考察了RGO的掺杂量、载体的掺杂类型、负载型金属种类等对该催化剂催化性能的影响。实验结果表明:当RGO掺杂量为1%(质量分数),Pd-Pt(n_(Pd)∶n_(Pt)=1∶1)合金负载量为3%(质量分数)时对反应的选择性最高,催化效果最好,苯甲醛催化加氢制备苯甲醇的收率高达81%。研究证实了负载型Pd-Pt/RGO-g-C_3N_4催化剂可以成功实现醛的光催化选择性加氢制醇,并有效克服传统的光催化反应效率低等问题。 相似文献