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91.
对用户生产现场的水冷器污垢和冷却水进口分布状况及污垢导热性的特点分析表明 :国内立式水冷器普遍低效运行的主要原因是污垢得不到及时清除 ,其次是各管冷却水量的分配太不均匀。用在线、连续、自动清洗防垢的自转扭带 ,并配套具有冷却水调匀功能的管口轴承是一种有效的解决办法 ,初步的工业应用试验结果表明节水节电的综合效益较高  相似文献   
92.
以烷烃分子中的结构单元及烷基极化效应指数(PEI)作为独立变量,建立了不同温度下液体链烷烃导热率的推算关联模型:λ=∑aiNi biPEI(N) b2T^u,其中ai,b1,b2,a均为常数,Ni为分子中结构单元数目,PEI(N)为含N个碳原子的烷基极化效应指数,T为温度(K),λ为不同温度下液体链烷烃的导热率,用该模型对45种常见液体链烷轻的155个不同温度下的导热率文献值进行关联和推算,平均绝对误差小于0.004,平均相对误差小于2.85%,适用范围为C5-C24。  相似文献   
93.
依基沙星—汞(Ⅱ)配合物修饰碳糊电极的制作及作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为丰富和发展新药依诺沙星主含量的检测方法 ,以依诺沙星与硝酸汞配合比为 2∶1的配位化合物作为电活性物质 ,研制了依诺沙星汞修饰碳糊电极 ,并对影响其电化学性能的一些因素进行了探究 ,得到了良好的电极响应曲线 ,响应斜率为 2 9.8mV pC ,线性范围达 4个数量级 ,检出限为 1.0× 10 - 5mol L ,十多种常见无机离子与一些辅料对电极基本无干扰 ,可采用直接电位法测定市售依诺沙星片主含量 ,其结果与药典法相符  相似文献   
94.
依诺沙星-汞(Ⅱ)配合物修饰碳糊电极的制作及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为丰富和发展新药依诺沙星主含量的检测方法,以依诺沙星与硝酸汞配合比为2∶1的配位化合物作为电活性物质,研制了依诺沙星汞修饰碳糊电极,并对影响其电化学性能的一些因素进行了探究,得到了良好的电极响应曲线,响应斜率为29.8 mV/pC,线性范围达4个数量级,检出限为1.0×10-5 mol/L,十多种常见无机离子与一些辅料对电极基本无干扰,可采用直接电位法测定市售依诺沙星片主含量,其结果与药典法相符.  相似文献   
95.
链烷烃分子结构特征与熔点的变化关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析链烷烃的分子结构特征基础上,根据分子热力学中的Lennard-Jones势能函数式,提出了链烷烃的熔点计算模型,以正癸烷和4种主链碳原子数分别为4、5、6、7的支链烷烃为模型化合物进行相关分析,得出模型方程,将其用于30种含碳原子数为2-31的直链烷烃和48种主链碳原子数为4-7的支链烷烃的熔点进行估算,平均绝对误差为4.70℃,平均相对误差为2.59%,其估算精度远优于已有的献报导。  相似文献   
96.
研究了采用猝冷法制备的Ni50Al50合金经碱溶液抽提铝后形成和多孔滑架Ni催化剂和催化行为,并与工业上广泛应用的Raney Ni催化剂进行了对比,用电感耦合等离子光谱(ICP)、X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、比表面测定(BET)、X-射线光电子能谱(XPS)及氢吸附对催化剂进行了表征,活笥测试结果表明,猝冷合金催化剂(RQ Ni)对包括碳碳双键、硝基、羰基和腈青在内的不饱和有机官能团有较Raney Ni为高的加氢活性,这可以部分归结RQ Ni催化剂更大的活性比表积及两者由于制备方法不同而导致的结构差异。  相似文献   
97.
本文通过文献资料进行对比分析,认为耐力性训练对跳跃项目成绩的提高有许多益处,我国跳跃运动员常常忽视这一点,在耐力性手段的安排上同国外运动员存在较大的差距,有必要在训练中加强。  相似文献   
98.
杉木林营养质量分析及其评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   
99.
范贵增  熊国真 《江西科学》1992,10(3):175-182
报道了香菇菌摇瓶发酵试验结果,发酵工艺程序与抗生素发酵基本相似。以香菇菌Cr-021为材料,研究了8种营养物质对香菇菌丝生长的影响。应用L_9(3~4)正交试验得出了匀浆化培养基和摇瓶发酵培养基。通过试验,确定了摇瓶发酵的最佳温度为25℃,振荡频率220r/min,装量50ml等。用匀浆化菌种代替传统工艺中直接用斜面母种作为一级摇瓶种源,使发酵周期缩短了2—3d。在正交试验的基础上,设计了CDG等三种摇瓶培养基并进行摇瓶发酵分析,其中CDG产干菌丝重6.8g/100ml,氨基氮含量为0.24mg/ml。  相似文献   
100.
通过湍流通量及其梯度的空间结构和时间变化的分析,进一步揭示了生态边界层的结构特征和功能以及植物生理活动在这一过程中的重要性。茶园枝叶密集的冠层空间是物质能量的源和汇,可视为一个具有特定功能的整体,即生态实体。生态边界层厚度是指植物生命活动与物理环境之间的直接作用距离,超出这一距离,植物与环境间的物质能量交换则不明显。茶园冠层的生态边界层厚度(D)可用公式D=(BA)表达。(BA)为植物生理活动函数,HC为植物群体高度。在中性条件下,Φ=1。当=1时,D值变化在0.08HC~0.16HC之间,在考察生态系统的环境条件时,D值具有一定的参考意义。  相似文献   
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