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991.
992.
溶胶凝胶法制备二氧化硅膜及其无显影气相光刻   总被引:1,自引:0,他引:1  
为使无显影气相光刻应用于非硅衬底材料的刻蚀,扩宽其应用范围,研究了无显影气相光刻在溶胶 凝胶法制备的二氧化硅膜中的应用。通过对溶胶 凝胶化学过程的分析,考察了凝胶二氧化硅薄膜制备过程中的几个重要工艺参数,制备了结构均匀的二氧化硅薄膜。并将无显影气相光刻的方法应用于这种二氧化硅膜的刻蚀,通过优化后的光刻工艺参数得到了反差明显的光刻图形。  相似文献   
993.
克拉玛依油田水驱后期转蒸汽驱开发效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对新疆克拉玛依油田的特点,动用数值模拟方法,研究了原油组成,含油饱和度,孔隙度、渗透率,厚度,深度,净总厚度比和原油粘度等几个主要油藏参数以及驱时注采井布方式对蒸汽驱开发效果的影响。  相似文献   
994.
在比较各种汉语语音识别基元的基础上,结合汉语语音和随机轨迹模型的特色,提出了以音素类单元作为汉语连续语音识别系统的识别基元.基于音素基随机轨迹模型的汉语连续语音识别系统的实验结果表明,该方案可行.  相似文献   
995.
针对辣根过氧化物酶催化过氧化氢(HRP/H2O2)体系存在对污染物降解速度慢的问题,采用2,2′-联氮-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸(ABTS)作为电子转移体,强化HRP/H2O2体系降解吲哚,对不同pH值、ABTS浓度和常见共存水体成分的吲哚降解效能进行研究.通过高效液相色谱-四级杆-飞行时间质谱仪及发光细菌毒性实验,考察吲哚的降解产物及毒性变化.结果表明:在pH值为5.0~11.0的范围内,ABTS可显著强化HRP/H2O2体系降解吲哚,且强化效能随ABTS浓度的增加而增加;常见共存水体成分对吲哚的降解均无显著影响;检测到5种吲哚降解产物,其生物毒性相较于吲哚有所下降.  相似文献   
996.
基于Flash的交互式动态多媒体远程教育实验系统的设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对当前多媒体远程教育实验系统交互性不强,不能动态测试实验数据的问题,提出了基于flash MX的交互式动态多媒体远程教育实验系统的设计方法,旨在解决在远程教育中的学生如何做实验的难题,提高远程教育的质量.  相似文献   
997.
B族维生素测定方法研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
B族维生素种类多、结构复杂、分析测定困难。现有的测定方法大部分为对单一类别B族维生素的测定。急需一种快速、准确、简便且能同时测定B族维生素的方法,便于实际应用。综述了高效液相色谱法、毛细管电泳等几种常用的同时测定多种B族维生素方法的原理以及样品的前处理程序和方法。讨论了几种方法的优缺点及使用样品的种类。并对上述方法进行了比较,提出了今后的研究方向和重点。  相似文献   
998.
催眠药的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
镇静催眠药的研究由苯二氮(艹卓)类(BDZ)向非苯二氮(艹卓)类发展,阐述了最新研制的几种非苯二氮(艹卓)类镇静催眠药的作用机制、药代动力学、不良反应、应用以及镇静催眠药的发展趋势。唑吡坦、佐匹克隆、扎来普隆、美乐托宁、Tiagabine和Eszopiclone都是非BDZ镇静催眠药,前三者都具有选择性作用于BZ1(ω1))受体,这几种药物的疗效都优于或类似于BDZ,不良反应比BDZ小。它们共有的特点为半衰期短、疗效好、副作用小。唑吡坦、佐匹克隆、扎来普隆和美乐托宁已投入市场,Tiagabine和Eszopiclone等正处在临床研究阶段。可以预料这些镇静催眠药将逐渐替代BDZ药物,成为新一代的镇静催眠药。  相似文献   
999.
活性炭表面化学改性及应用研究进展   总被引:15,自引:2,他引:13  
活性炭表面官能团的种类与数量决定了活性炭的表面化学性质,而化学性质决定了活性炭的化学吸附特性。通过改变活性炭表面官能团的种类与数量、消除某些基团或者负载增加活性中心,可以改善活性炭对特定吸附质的吸附能力。论述了活性炭表面化学性质的氧化、还原、酸碱、等离子体、金属负载和电化学等改性及其应用研究进展。  相似文献   
1000.
基于双色法和Tikhonov正则化算法,应用燃烧科学实验柜科学实验系统开展乙烯扩散火焰二维和三维温度及碳烟体积分数分布重建实验,以期为将来的微重力-常重力燃烧对比实验提供技术支持和地面数据。研究结果表明:火焰温度的计算误差约为3.03%,碳烟体积分数的计算误差约为3.86%;火焰温度沿径向先升高后降低,其峰值出现在靠近火焰边缘的位置;火焰上游处的碳烟体积分数分布呈中心低、四周高的趋势,而火焰下游的碳烟体积分数峰值则出现在火焰中心区域;依据SN571、SN610和SN573光学诊断设备采集的图像信息重建的峰值温度分别为1 942、1 954和1 981 K,最高碳烟体积分数分别为11.34×10-6、11.23×10-6和11.02×10-6;三维重建的温度和碳烟体积分数分布与二维重建的分布一致,三维重建出的火焰峰值温度约为1 900 K,最高碳烟体积分数约为10.60×10-6。  相似文献   
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