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81.
研究了壳聚糖分离富集Ni2+的最佳条件,建立了壳聚糖分离富集、丁二酮肟分光光度法测定Ni2+的新方法。此方法选择性好,灵敏度高,用于天然水中痕量Ni2+的测定,其结果与原子吸收分光光度法测得结果一致 相似文献
82.
83.
设T是任意给定的r一致超树,ρ_Z(T)是T的邻接张量的Z-谱半径.证明了当r≥3时,ρ_Z(T)=r~(1-r/2). 相似文献
84.
针对数字音乐语音情感识别问题,提出一种基于特征差异度和SVM投票机制进行识别的方法.该方法不仅降低了特征向量的维度,而且保留了足够的能够描述数字音乐语音不同情感之间差异的特征.同时,该方法利用多个二分SVM分类器进行投票,减少了每个分类器的权重,从而降低了误差.实验结果表明,该方法能够有效地提高识别准确率. 相似文献
85.
崩岗是发生在中国南方花岗岩区最严重的土壤侵蚀类型之一,尽管其所占水土流失面积不大,但具有侵蚀量大、爆发性强、发展速度快等特点,因此开展科学的崩岗空间预测性评价尤为重要.以赣南兴国县花岗岩风化区为案例,分别从地形、气象、土壤和植被等方面选取10个环境因子,利用地理探测器评估因子对崩岗发育的贡献率,并采用随机森林模型用于开展易发性评价.结果表明:兴国县崩岗易发性评价指标贡献依次为年均降雨侵蚀力、平均降雨量、植被覆盖度、坡度、砂含量、黏土含量、平面曲率、坡向、地形湿度指数、剖面曲率.随机森林模型取得良好预测性能,AUC值为0.8644,极高易发区到极低易发区的SCAI(0.45<0.83<1.39<2.19<8.23)值不断增大.所开发的地理探测器-随机森林崩岗易发性评价模型具有良好的稳健性,可移植于崩岗区并提供技术参考. 相似文献
86.
在乌鲁木齐市水资源量的基础上,计算可利用水资源量.根据人均用水定额和万元产值耗水量估算水资源承载力;根据1980年以来水资源利用变化趋势,采用趋势分析法预测2010年缺水3.5亿m^3;根据乌鲁木齐市的实际情况,定量分析开源节流措施的潜力,并提出了雨水利用及需水管理等措施。 相似文献
87.
采用自由基聚合法合成了P(AAm-co-NIPAAm-co-DMAA)三元共聚水凝胶和P(NIPAAm-co-AAm)/PDMAA互穿聚合物网络(IPN)水凝胶。研究了两种水凝胶的温敏及溶胀性能,并考察了DMAA含量对两种凝胶性能的影响。结果表明,P(AAm-co-NIPAAm-co-DMAA)三元共聚水凝胶和P(NIPAAm-co-AAm)/PDMAA互穿聚合物网络(IPN)水凝胶都具有热缩温敏性,DMAA的摩尔分数增加(7%~22%),两种水凝胶的LCST从40℃升高到45℃;三元共聚水凝胶平衡溶胀比(SR)由8.33提高至14.50,IPN水凝胶平衡溶胀比(SR)由5.61提高至11.66;两种水凝胶都能在30min内达到消溶胀平衡,并且失水率在80%左右。IPN水凝胶的凝胶形态稳定性较三元共聚水凝胶明显提高。 相似文献
88.
采用脉冲激光沉积方法,通过改变脉冲激光能量在单晶硅衬底上制备了类金刚石薄膜,利用椭圆偏振光谱和拉曼光谱对得到的薄膜进行测试,并对沉积过程中的碳等离子体发射光谱进行了研究。薄膜测试结果表明,随着脉冲激光能量的增大,薄膜sp^3成分增多。沉积过程中的碳等离子体发射光谱原位监测表明,随着脉冲激光能量的增大,C、C^+、C^2+粒子发射光谱强度增强,根据应力模型薄膜sp^3成分增多,与薄膜测试结果一致。并且发现C^+粒子在形成sp^3键过程中起到了非常重要的作用。 相似文献
89.
以自然日照为对照,在塑料大棚内对比观察了4个不同光反应型水稻品种在生长发育的各阶段对短日照的反应特性。结果表明:早粳晚熟品种、中粳中熟品种在3~4叶龄短日照处理20~30d开始对短日照有反应,主茎叶龄6~7叶时植株对日照长度最敏感,抽穗时间(由播种期到抽穗期的时间)较对照减少约26天;晚熟品种对日照长度反应的时期晚。不同品种的主茎叶片数、株高与抽穗时间成正相关,且达极显著水平,但籼稻品种的相关系数最小。短日照对早粳晚熟品种辽5和中粳中熟品种冀粳8号的穗粒数和结实率的影响很大:在7叶龄5~10d的短日照处理条件下,辽5的穗粒数和结实率与对照相差最小;冀粳8号最适宜的短日处理分别为7叶龄10h短日照处理5~10d,中粳晚熟品种冀糯1号在7叶龄15d的短日照处理条件下,短日照对其穗粒数和结实率的影响最小;6叶龄20d短日照处理对籼稻品种南农大的穗粒数和结实率的影响最小。 相似文献
90.
随着资源不断开发利用和文明的不断发展, 特别是人口的增长和高度向城市集中、城市化的迅速发展, 世界各国的垃圾以高于其经济增长近3倍的速度增长。垃圾的高速增长, 使垃圾处理日趋困难, 成为现代都市越来越严重的环境问题。无论是发达国家或是发展中国家都不可避免地受到垃圾成灾的严重威胁, 并因此付出高昂的代价。我国的垃圾增长超过了世界平均增长速度, 达到了10%以上。这些垃圾污染地表水、地下水和空气、传播疾病、破坏生态。如何有效地控制、处理和利用垃圾, 是今后人类共同面临的挑战。垃圾是废物, 但又有其资源特性, 在资源严重短缺的当今社会, 垃圾的资源化利用, 将有利于人类社会的发展。 相似文献