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91.
含稀土铕类水滑石的合成与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
用中温水热法合成了含稀土铕类水滑石,并用XRD、FT-IR、XPS等手段进行了表征。  相似文献   
92.
用中温水热合成的方法合成了Mx^ⅠNa2-xZnSiO4离子导体.应用溶液电化学方法及固态电极方法研究了Na2ZnSiO4与K^+和Ag^+的离子交换性,对离子交换后得到样品的结构、密度及离子导电性进行了表征.与其它离子交换方法相比,上述方法可获得较高的离子交换度,而且元素分析结果与密度测试结果相符合.  相似文献   
93.
纳米复合永磁材料的趋近饱和定律方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米复合永磁材料由硬磁性相和软磁性相在纳米尺度内复合而成。实验室制备材料由于矫顽力大幅度下降而不能使其既具有软磁性相的高饱和磁化强度又具有硬磁性相的高矫顽力。研究材料的矫顽力机理是提高材料性能的关键。分析了传统的趋近饱和定律对纳米复合材料的适用性及具体方法,为利用趋近饱和定律(LATS)计算复合磁性材料的有效各向异性常数,进而为研究材料的矫顽力机理提供了理论基础。  相似文献   
94.
利用航向舵减横摇控制研究   总被引:10,自引:3,他引:7  
介绍利用航向舵减横摇的基本原理,建立船舶横向运动的系统模型及测量模型,基于有理谱理论,利用最小二乘法建立船舶受扰力及力矩的成形滤波器及状态方程,利用卡尔曼滤波对扩展系统状态进行最优估计,以二次型性能为指标构造随机最优控制律。在典型航行工况下进行了系统仿真,仿真结果表明,该方法可取得明显的减摇效果,其中减横摇效果可达70%以上,减艏摇效果可达50%以上。因此该方法具有一定的实用价值。  相似文献   
95.
人类对于仿人机械的幻想自古有之,工业革命后传统工匠突破了依靠复杂工艺来提供自动机械的动力源问题,电动机等新技术的出现使早期机器人诞生成为现实。西方早期机器人知识在清末通过报刊、电影、小说等形式传入中国;通过梳理民国时期关于机器人知识的新闻报刊,搜集与机器人题材有关的电影及小说,进而分析近代早期机器人知识在中国的传播方式及影响,探讨民国时期民众接受西方先进技术的态度及中西文化融合的过程。  相似文献   
96.
将SiO2/Al2O3=25.46的NaZSM-5沸石用HCl,NH4CXl,LaCl3进行了改性,并对改性样品进行水热处理。用正十六烷裂解反应考察改性样品水热处理后的催化性能,并研究了反应条件对正十六烷裂解活性和选择性的影响。  相似文献   
97.
地下水污染仿佛是伴随工业发展而生的"原罪",没有哪个国家能完全规避它。美国最著名的地下水污染事件发生在1978年。在距尼亚加拉瀑布不远处,有一条意为"爱之河"的拉芙运河。有一段时间,这条河带给人们的不是爱,而是病痛。1947年至1952年,当地一家名为"福卡"的化学工业公司把含二噁英和苯等82种致癌物质的21800多吨工业废料排入运河,运河被填埋后,这  相似文献   
98.
为明确冬季供暖室内在超声波加湿后沉降的微生物浓度与空间分布,以实际办公房间为原型,通过试验模拟与群落分析,探究不同加湿水平(不加湿以及相对湿度为40%、55%、70%)下室内沉降的微生物以及加湿器存水中的微生物的浓度变化情况。结果表明:超声波加湿后室内沉降的微生物浓度大幅增加,其浓度增量与加湿水平密切相关,中等加湿水平下沉降的微生物浓度增量最大;在中等目标相对湿度(55%)下加湿10 d后,室内沉降的细菌浓度(8.8×104 CFU/g)、真菌浓度(5.9×104 CFU/g)分别增大至加湿前的13倍与5倍,远超微生物浓度标准限值(5×104 CFU/g)。沉降的微生物分布具有显著的空间分布特征,主要积聚在地面,其次为加湿器的背风面、迎风面与侧面。沉降微生物中的细菌浓度与加湿器存水中的细菌浓度显著相关,加湿后后者群落中的短波单胞菌、不动杆菌、军团菌等致病菌的相对丰度增大。  相似文献   
99.
城市街区是城市公共空间的主要组成部分,也是人群公共活动的重要场所.城市化的快速发展,使得传统以人为本的街道公共空间逐渐被隔离与侵占.以人本主义为研究视角,以传统街区公共空间为研究尺度,首先,从街道交通通达性、街道功能多样性、街道环境舒适性等角度分析老街区街道的空间活力现状及空间特征;然后,在调查各类使用者的行为特征与使用需求中,探究快速城市化模式对旧城的冲击及其对城市居民产生的影响;最后,以"人本主义"为发展理念,从空间正义、人文关怀等方面提出重新激发传统街道空间活力的措施.  相似文献   
100.
目的筛选铁皮石斛组培苗生根壮苗的适宜培养基。方法在相同的培养条件下,将铁皮石斛相同高度幼苗接种于9种不同的培养基中,记录各组组培苗的生长情况;采用紫外分光光度法测定各组组培苗的多糖含量并进行综合分析。结果铁皮石斛组培苗的生根壮苗以1/2 MS+土豆泥+0.5 mg-1·L BA+0.2 mg-1·L NAA+活性炭+花宝1号+3%蔗糖或1/2 MS+土豆泥+0.3 mg-1·L BA+0.15 mg-1·L NAA+活性炭+花宝1号+3%蔗糖的培养基为佳。  相似文献   
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