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381.
如今计算机“病毒”已成为世界性公害,网络系统也难以幸免,根据我们的理解和已进行过的工作来看,Novell网络具有防御病毒的良好基础. 相似文献
382.
用电子显微镜(TEM、SEM),研究了填加刚性粒子对PVC/CPE体系力学性能和形态的影响。结果发现,刚性粒子的加入,对体系的增韧效果明显。尤其在“脆-韧”转变区,促使二元体系产生网丝,使网丝结构变细、变密,促进“脆-韧”转变提前发生。SAN与CPE有较好的相 容性,成网络结构分布,SAN以粒子形式分散分布,拉伸时发生“冷拉”,产生大形变,使基体屈服,体系韧性提高。 相似文献
383.
本文观察了复方噻胺酮用于犬腹部手术过程中的麻醉效果,其用药量小,安全范围大,起效迅速、平稳,肌肉注射操作简便,对呼吸、循环系统影响小,且不需与其它任何药物配合使用,是较理想的实验犬用麻醉剂。 相似文献
384.
提供一种人机交互算法,它将交互技术和插值方法相结合,用以生成最满意的光滑插值曲线,曲线由多段三次Bezier曲线自动拼接而成,同时严格通过给定的一系列型值点;而且利用张力参数交互调整插值曲线的局产中形状,直到设计者满意为止。本算法适应性较强,能够灵活地生成具有任意复杂形状曲线。 相似文献
385.
沉积盆地泥质岩石的水力破裂和幕式压实作用 总被引:14,自引:0,他引:14
近年来,沉积盆地中幕式流体活动是人们十分关心的热点问题,其主要活动形式有伴随泥或盐底劈活动,沿先存断裂系统突破和水力破裂.水力破裂(Hydrofracturing)是低渗的泥质岩石中幕式流体活动的主要途径之一,它是由于孔隙空间中流体压力的增大而导致泥质岩石内的破裂,这种破裂面通常形成于异常高的流体压力背景.水力破裂大大改善了沉积物的渗透性,这样孔隙中流体的流动远远大于没有水力破裂时的情形.因此,低渗泥质岩石中的水力破裂不仅影响油气的运移,而且还影响沉积物的压实作用迄今为止,水力破裂现象已经在世界上的许多沉积盆地中见到,如墨西哥湾盆地北海盆地以及我国的莺歌海-琼东南盆地.但有关水力破裂的定量模拟的文献极少,与之相伴生的幕式压实作用也很少提及. 相似文献
386.
提出了宽带直扩码分多址中的一种呼叫允许控制策略,该策略对于新呼叫和切换呼叫的接纳设置了不同的干扰门限值,切换呼叫的门限高于新呼叫的门限。切换呼叫和新呼叫的干扰门限都随系统总干扰的变化而自适应变化。当有新呼叫或切换呼叫到达时,计算小区内多址干扰和小区间多址干扰,从而确定总干扰,并与干扰门限值进行比较,若低于门限值,则允许接入,否则拒绝。 相似文献
387.
甲基三乙酰氧基硅烷的合成过程中产生大量的副产物乙酰氯,该副产物由于含有三甲基一氯硅烷等杂质而用途大大减少.以乙酰氯和氯气为原料,用气固相催化氯化法制备了三氯乙酰氯,开发了一条利用该副产物的新路线,并考察了反应温度、原料配比、停留时间等因素对反应收率和产品纯度的影响.优化的反应条件为:反应温度130~140℃,n乙酰氯∶n氯气=1∶4.5.产品纯度可达99.7%,收率达95%.提出了一个宏观动力学模型,并进行了参数估计,根据该动力学模型,通过模拟计算对部分操作条件进行了分析和优化. 相似文献
388.
锂离子二次电池的应用和发展 总被引:5,自引:0,他引:5
锂离子二次电池由于具有容量大、寿命长、无环境污染、使用安全等优点,已广泛应用于移动电话、笔记本电脑等便携式电器中。随着技术的发展,锂离子电池在未来的电动汽车和储能领域也有着非常好的应用前景,必将对未来人们的生活产生深刻的影响。近年来,锂离子电池的容量和循环性能也不断得到提高,容量更大、质量更轻、体积更小、厚度更薄、价格更低的锂离子电池将不断地被推向市场。作者分别对锂离子电池发展历史、当前应用及最新发展状况进行综述及评论。 相似文献
389.
研究了聚3-甲氧基噻吩(PMOT)膜电极在2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑(DMcT)溶液中电化学处理或浸泡后的循环伏安(CV)曲线的变化规律,并研究了一定量的PMOT对DMcT充放电性能的影响。实验结果表明,PMOT膜电极在DMcT溶液中进行电化学处理或浸泡过程可使DMcT进入PMOT膜内部与PMOT形成复合物。PMOT对DMcT的电化学催化作用可能和二者之间形成的电子给体-受体复合物有关.该复合物的电化学氧化还原特性不同于PMOT和DMcT,其氧化还原反应速率和可逆性均优于DMcT,且经过PMOT催化改性后,DMcT的放电容量得到了增加,循环性能有了很大改善。 相似文献
390.
锆酸锂的合成及其吸收CO2性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以纳米级四方相ZrO2(t)为反应物,采用高温固相法合成了在高温下可直接吸收CO2的Li2ZrO3材料。用扫描电子显微镜(SEM)、X-射线粉末衍射仪(XRD)分别分析了所合成材料的表面与结构特征,使用热重分析仪(TG)研究了Li2ZrO3材料吸收CO2的性能。实验结果表明,吸收温度影响材料吸收CO2的性能,500℃下Li2ZrO3材料具有最佳的CO2吸收性能。此外,CO2气体流量、Li2ZrO3材料样品重量以及升温速率均影响材料吸收CO2的性能。 相似文献