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251.
用计算机仿真过程控制系统PID调节器的工程整定法,即采用凑试法,衰减曲线法,临界比例度法和响应曲线法等,研究了改变PID调节器的比例(P),积分(I),微分(D)参数对系统过渡过程性能的影响,得到了仿真响应曲线。  相似文献   
252.
刺桐的一年生枝条,在距顶端约180μm处,由顶端分生组织分化出剩余分生组织;在距顶端约240μm处,剩余分生组织分散形成原形成层束。原形成层细胞向外、向内分别衍化出原生木质部和原生韧皮部。由于原形成层细胞横分裂频率的不同,产生长、短两类细胞,短细胞与束间细胞一样,含有淀粉粒。原形成层束间的基本分生组织可以为裂产生新的维管束。  相似文献   
253.
254.
CDMA网络中移动IP的快速切换技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
未来全IPCDMA移动通信系统采用移动IP技术来支持用户的移动性,而标准移动IP存在着较大的切换延迟,不能满足实时业务和延迟敏感业务的要求,因此快速无缝切换技术已经成为解决移动性问题的热点。针对在全IPCDMA网络中MN的无缝切换要求提出了L2T的解决方案。该方案在提前时间选得合适时可以消除注册时延对CDMA的影响。  相似文献   
255.
ERP系统多语种票据设计的关键是根据在企业跨国业务中的业务流程创建业务视图逻辑,并从后台数据库中选择数据.通过业务视图逻辑重点分析和重构Compiere ERP&CRM的发票数据模型,并提出基于Oracle10g的Compiere多语种票据业务视图逻辑的柔性设计思路和实现方法.  相似文献   
256.
采用一步水热法成功制备了MoS2/Ni3S2@NF异质结催化剂.通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对所制备电极的物相和微观形貌进行表征,表面粗糙的核壳MoS2/Ni3S2异质结均匀紧密地分布在镍网(NF)表面.在1 mol·L-1的KOH电解液中,运用线性扫描伏安测试(LSV)、电化学交流阻抗(EIS)、计时电位和计时电流等方法对电极的电催化析氧(OER)性能进行了测试.结果表明,驱动10 mA·cm-2电流密度,仅需134 mV过电势;其Tafel斜率为55.2 mV·dec-1;经过15 h计时电位测试,电流密度保持率高达93.5%.在300、400、500 mA·cm-2电流密度连续测试45 h的结果耐久性表明,MoS2/Ni3S2@NF具有较好的大电流密度工作耐久性.  相似文献   
257.
张银保 《科技资讯》2011,(22):57-57
现代社会是一个高科技、信息化、凡事讲究高效率的社会,科技已经进军到了各个领域。智能技术和智能科学是一个热门话题,机械加工朝智能方向发展是大势所趋,是否坚定地走智能化道路及能否坚定地走下去,这直接关系到企业的发展前景和在市场竞争中的存亡,同时也影响着我国机械加工行业的国际竞争力。针对这个问题,本文将从以下几个方面进行详细的分析。  相似文献   
258.
以粉煤灰为主要原料,矿渣微粉为掺加剂,水玻璃(Na2O·nSiO2)和氢氧化钠为复合激发剂,标准砂为细集料,通过正交实验进行配合比设计,运用极差和方差分析流动度、凝结时间、泌水率、抗压及抗折强度、收缩膨胀率的影响规律,在常温条件下制备半柔性路面用地聚物砂浆.实验结果表明:半柔性路面用地聚物砂浆配合比的水胶比为0.45~0.50,砂胶比为0.2,矿渣微粉取代率为0.3,碱激发剂掺量为0.14~0.17.  相似文献   
259.
<正>宋画《清明上河图》中的虹桥,因形式优美,宛如飞虹而得名。它结构精巧,是画中横跨汴河的一座规模宏大的木质拱桥。虹桥所在的场景也是《清明上河图》全画的高潮部分。《清明上河图》生动地记录了北宋都城东京的城市面貌和当时社会各个阶层百姓的生活状态,同时也为我们展现了当时高超的建筑技术,而虹桥就是桥梁建造技术的典型代表。  相似文献   
260.
催化作为关键和核心技术,在能源、环境、农业以及人类健康等领域将会发挥越来越重要的作用.借助纳米科学和技术的发展和进步,以纳米体系的电子调制为理论基础,通过在纳米层次对催化剂的组成、结构和形貌,以及电子态的调控,实现高效催化剂的理性设计和精准制备,以及真实催化反应条件下对催化剂和催化作用的高分辨和动态表征是未来催化研究发展的重要方向.本文系统介绍了纳米限域体系中催化剂活性中心结构、电子特性和催化性能的控制规律.基于本研究组提出的"纳米限域催化"概念,将具有高催化活性的单中心低价铁原子通过2个碳原子和1个硅原子镶嵌在氧化硅或碳化硅晶格中,形成高温稳定的"晶格限域"催化剂,实现甲烷在无氧条件下直接催化转化,一步生成低碳烯烃和芳烃等高值化学品;在合成气催化转化研究中,通过将控制反应活性和产物选择性的两类催化活性中心有效分离,使在氧化物表面生成的碳氢中间体在分子筛孔道的限域环境内发生受限偶联反应,实现了煤基合成气一步高效生产烯烃,低碳烯烃的单程选择性超过80%.这些突破性技术摒弃了延续九十多年的F-T路线,从原理上开辟了一系列天然气、煤和生物质等高效制备烯烃等高值化学品的新途径,被誉为烯烃合成领域"里程碑式新进展".进一步地,这些研究成果正在与国内外企业合作,积极探索这类新过程的工业应用.  相似文献   
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