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911.
缩合单宁用于微量元素螯合肥料的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
落叶松单宁经降解及亲水化处理,与铁、锰、锌、铜离子反应制备出水溶性螯合物。螯合微肥的应用试验结果:苹果增产19.8%~25.4%,银杏叶增产26.5%。落叶松单宁配体来源于天然成分,与植物有良好的亲和性,而且原料易得,成本低廉,可以成为传统EDTA微肥的的替代品。 相似文献
913.
本文对形如Mf±Ng(M≥0N≥0)形式的函数的拟导数(Mf±Ng)′x的存在性及其与Mf′x±Ng′x的关系进行了研究,所得结论是一些相关文献中结论的完善和推广 相似文献
914.
本研究的主要目的是分析目前师范综合院校中工科科研存在的问题,并提出解决问题的途径,以便于这类院校更好地开展科研工作,以科研促教学,不断提高教育教学质量;研究认为,师范综合院校中工科的科研主要存在缺乏科研领头人、科研人员缺乏工程实践经验、教学任务重、团队合作意识淡薄、科研的效益差等问题。这类院校工科的科研应充分体现以教学为主导,科研服务教学、促进教学的理念,科研应主要围绕教育教学研究及服务地方中小企业两方面展开。 相似文献
915.
现浇钢筋混凝土楼面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,楼面结构出现的原因十分复杂,有材料、温度变化、预埋线管等原因,也有施工等方面的原因。但在目前,民用建筑楼面裂缝尚未引起工程人员足够重视,文章将分别从民用建筑楼面裂缝的种类以及特征等入手寻找其形成的原因,最终找出具体的防治方法。 相似文献
916.
近几年来,经济的快速发展导致环境问题不断恶化,气象灾害频发,沙尘暴、雾霾等灾害严重影响着人们的生产生活,给人们的出行带来诸多不使.这些恶劣的自然灾害中大气环境的污染占据了重要位置,生活环境的破坏不仅会影响人们的正常生活,而且也会严重制约经济的可持续发展.因此,大气环境的质量监测工作显得尤为重要.空间性在进行大气监测质量中很重要,主要因为在监测时,随机变化情况很多,大气的活动性比较强,要监测的浓度范围不断变化.而且还会受到空间和人为因素的影响,因此,大气监测从业者必须具备高度的责任感和职业道德,监测方法必须可信可靠,而且可以根据不同的情况应用不同的措施.本文就不断提高大气环境监测质量的建议进行研究. 相似文献
917.
提出了一种基于配电块的简化网络可靠性FMEA算法.根据不同开关的功能,以自动开关装置为边界形成自动区域,将配电网络简化为只含开关、配电块及负荷的等效网络,每个自动区域仅含一个自动开关和若干个手动开关,由自动区域特性可知与该区域直接相连的所有支路的负荷点有相同的故障率,对于和自动区域直接相连的负荷而言,区域内元件故障对负荷点造成的故障停运时间相同.基于配电块的故障模式后果分析法,提出了形式化的简化配电网络可靠性评估算法.该算法只需一次枚举大大减少了重复枚举的数量,通过RBTS算例分析,证明了该方法的有效性. 相似文献
918.
以米糠多糖粗液为原料,采用乙酸锌-亚铁氰化钾法、TCA法和Sevag法3种方法脱除米糠多糖中的蛋白质。试验结果表明:采用乙酸锌-亚铁氰化钾法除蛋白的效果要好于Sevag法和三氯乙酸法,蛋白脱除率为87.9%,多糖损失率为17.5%。采用超滤技术分离纯化得到不同组分米糠多糖,并分别命名为RBS-Ⅰ、RBS-Ⅱ、RBS-Ⅲ,3个组分得率分别为:43.1、38.5、18.7。对3种多糖组分进行抗氧化活性筛选,RBS-Ⅱ最为显著,超氧自由基清除率为25.7%,羟基自由基清除率为47.6%,总抗氧化能力为81.4U/mL。 相似文献
919.
分层动态虚拟 MIMO 的信道容量分析 总被引:1,自引:1,他引:0
针对如何解决目前移动通信频率紧缺及信道容量不足的问题,提出了一种新型的分层动态虚拟多输入多输出(multiple input multiple output,MIMO)系统结构,该结构结合了移动云的灵活接入、覆盖面积广等特点,并将虚拟MIMO技术融合在该结构中,较显著地提高了系统的信道容量.在该结构下,用户在层次之间进行通信并利用注水算法进行功率的优化分配.而对用户在跨越多层次进行通信的情形,提出了一种同时将层次间距离和传输功率进行最优化的马尔可夫链算法.该算法通过监测用户的变化进而调节层次间距离和传输功率,从而获得最大的信道容量.仿真结果显示,注水算法通过功率优化获得了层次间的分层动态虚拟MIMO结构的最大信道容量,马尔可夫链算法实现了用户跨越多层次通信情形下的最大信道容量. 相似文献
920.
以六水氯化钐、邻香草醛缩甘氨酸席夫碱、8-羟基喹啉为原料,合成了邻香草醛缩甘氨酸席夫碱8-羟基喹啉稀土钐的三元配合物,通过元素分析、红外光谱、紫外光谱、热分析对配合物的结构进行了表征.实验表明,席夫碱脱质子以羧酸根的O原子与稀土Sm3+配位,而8-羟基喹啉脱质子后以酚羟基O和环上的N双齿配位,形成五元螯环.差热分析结果表明配合物热稳定性较好,不含结晶水,在300℃与550℃时,依次完全失去两种配体,最终分解产物为Sm2O3.初步推断该配合物化学式为Sm(C10H1 0NO4)2C9H6NO. 相似文献