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241.
以多孔阳极氧化铝为模板,乙二醇为还原剂,通过对温度和时间的控制使Ag+在模板的纳米孔道内还原并进行限域生长,制得了银粒子串纳米线.用透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、选区电子衍射(SAED)等检测手段对产物进行了表征.结果表明,所得银粒子串纳米线具有面心立方的晶体结构,长度在10μm左右,直径大约为60 nm,与所用模板的孔径相当.同时,提出了银粒子串纳米线的形成机理.  相似文献   
242.
将炭黑经过氧化和羟甲基化反应得到改性炭黑(MCB),以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)为基体,用溶剂浇铸法制备了MCB-有机紫外吸收剂(UA)-SBS复合物,研究了复合物的紫外吸收性能以及MCB与UA之间的协同作用。结果表明:纯SBS膜的紫外吸收区域只有200~300 nm,而同时加入MCB与UA的SBS复合物,其紫外吸收区域发生了红移。产生红移的原因是MCB与UA之间形成了氢键从而导致协同效应,利用傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)和差示扫描量热仪(DSC)证实了氢键的存在。此外,当加入UA质量分数为2%,MCB为0.2%时,复合物的紫外吸收区域发生明显红移,达到30 nm左右。  相似文献   
243.
地方院校是我国工程硕士专业学位教育中一支不容忽视的力量,本文对地方院校培养工程硕士的现状进行了分析,指出了地方院校在培养工程硕士中存在的部分问题,并对地方院校工程硕士专业学位教育的可持续发展进行了思考。  相似文献   
244.
对于约束非线性规划问题,通常用迭代法借助Mathematic软件来求解,或者借助于Lingo软件来求解,文章是采用统计学思想,得出了通用求解算法,并用Mat lab软件得出结果.文章把非线性规划问题转化为对系统函数求稳定中心的问题,由于我们是在微微放大了非线性规划问题的约束区域后求稳定中心的,从理论上讲,在得到稳定中心以后,应该对其稳定中心进行检验,看是否真的满足非线性规划问题的约束条件.但由于我们考虑的辅助正数非常小,对不满足非线性规划问题的约束条件的情况,也是在边界条件之内的.实例表明,我们的方法有较强的可操作性且具有较高的计算效率.  相似文献   
245.
基于广州地铁车辆轮对的磨耗数据,在分析轮对磨耗特点的基础上,对轮缘厚度和踏面直径的磨耗状态进行划分。然后根据马尔可夫理论,分别建立轮缘厚度和踏面直径磨耗的数学模型,得到轮缘厚度和踏面直径的一步转移概率矩阵。最后采用轮对镟修控制限策略,利用蒙特卡罗仿真法,以轮对期望使用寿命和期望镟修次数为指标,实现轮对镟修策略的优化,并给出了轮对镟修策略的四种优选方案。  相似文献   
246.
扬子鳄Sox基因的PCR-SSCP分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
参照人SRY基因HMG-box保守区的序列,设计一对引物,扩增了扬子鳄的Sox基因,并进行了SSCP分析,结果显示扬子鳄Sox基因的扩增片段与人SRY基因扩增片断大小相同,为220bp左右;且雌雄个体间该基因片段的单链迁移率无差异,而与人的有较大差异,本研究为扬子鳄的性别决定机制的探讨及Sox基因的进化保守性分析提供分子资料。  相似文献   
247.
为提高MapReduce在异构云计算环境下的执行效率,提出一种异构环境下基于负载类型的自适应调度算法——adaptive scheduler based on workload type in heterogeneous environment(ASBT-HE),通过反馈运行结果到Job Tracker,将后续任务根据负载类型分配到相应的Task Trackers上。但为满足用户的Qo S需求、更好的平衡系统负载,将该算进一步法优化为Better ASBT-HE(BASBT-HE)。BASBT-HE能够在考虑Qo S约束的基础上根据负载情况自动调整ASBT-HE中队列的长度。仿真实验结果表明优化后的MapReduce在异构云计算环境下具有高效性,并且考虑了用户Qo S需求,简化了系统参数配置。  相似文献   
248.
采用热絮凝、汽提等方法对味精废水进行预处理,COD、NH2-N和SO2-4分别去除50%、80%和60%以上.考察了UASB反应器与CSTR光合反应器厌氧-微氧串联系统治理味精废水效果,在进料COD浓度为25.6g/L条件下,其COD处理能力达3.9kg/dm3,COD去除率达97%.  相似文献   
249.
采用热絮凝、汽提等方法对味精废水进行预处理,COD、NH2-N和SO2-4分别去除50%、80%和60%以上.考察了UASB反应器与CSTR光合反应器厌氧-微氧串联系统治理味精废水效果,在进料COD浓度为25.6g/L条件下,其COD处理能力达3.9kg/dm3,COD去除率达97%.  相似文献   
250.
在黄头 (Motacillacitreola)自然生长状态下 ,通过测定雏鸟气体代谢和身体组织能量积累的方法 ,研究了它们在生长期间的能量投入 .最小能量投入在 0~ 1d (d为日龄 ,用t表示 ) ,为 10 82kJ/d . 1只雏鸟需要能量为 414 2 6kJ,其中生产能为 15 3 14kJ,用于维持的能量是 2 6 1 12kJ .  相似文献   
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