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111.
介绍以SIM300GSM模块和Atmega16单片机为核心构成的短信息数据采集与监控系统。该系统以水池为控制对象,采用传感器采集水位、水泵电流、温度等信息,通过SIM300GSM模块把采集的数据以短信息发送到指定的手机接收,手机通过短信息实现远程监控。 相似文献
112.
113.
含风电场电力系统电压波动的随机潮流计算与分析 总被引:5,自引:0,他引:5
提出了用随机潮流计算分析风电场并网所引起的系统电压波动的方法.该方法全面考虑了风电场出力变化、负荷波动、发电机停运以及线路故障等随机因素,通过随机潮流计算求出风电场并网后系统各节点电压的概率分布,其中特别包括风电场接入点的电压波动情况.在此基础上,该方法可以对风电场的无功补偿进行进一步分析.此外还证明了用三参数的Weibull分布描述风速变化可以更好地反映高风速对风电机组输出功率的影响,对于常年风速较高的风电场更适合采用此分布描述.对接有风电场的IEEE RTS 24节点系统进行的算例分析证明了该方法的有效性,并通过实例说明了如何利用该方法指导对异步风力发电机的无功补偿. 相似文献
114.
本文简要地介绍完标记理论后,综述该理论在翻译研究中的运用情况,重点分析目前该理论在文学风格翻译中的发展,现在所取得的成果主要是对文学风格标记要素的提出,本文尝试理清这些要素的关系,提出标记理论在文学风格翻译上运用尚待解决的三个重要问题,并尝试对风格标记量化提出的设想。 相似文献
115.
以2-硝基丙烷为原料合成中间体2,3-二甲基-2,3-二羟胺基丁烷,然后与3-吲哚甲醛反应,合成了一种结构新颖的吲哚氮氧自由基2-(3′-吲哚基)-4,4,5,5-四甲基咪唑啉-3-氧化-1-氧基自由基(NITIn),其结构通过单晶X射线衍射法测定,该化合物空间群为P2(1)/n,a=1.111 4(7)nm,b=0.993 1(6)nm,c=1.287 7(8)nm,V=1.421 2(15)nm3,Z=4,Mr=272.32,F(000)=576,Dc=1.421 g/cm3.最终结构偏离因子R=0.060 1,Rw=0.135 3.最终差值电子密度的最大值和最小值分别为173 nm-3和-239 nm-3. 相似文献
116.
117.
118.
低碳经济是全球气候变化环境下经济发展的必然选择。本文通过分析安徽省环境保护存在的问题,指出为了促进低碳经济发展,可以采取加强环境监管、优化能源结构、大力推进自主创新、引导节能消费行为等建议和对策。 相似文献
119.
120.
In 2006, an article published in Cell by Shinya Yamanaka took by surprise the stem cell research community. By performing
systematic retroviral transduction of factors enriched in embryonic stem (ES) cells, the authors demonstrated the reprogramming
of mouse fibroblasts into an ES cell-like state. These cells, baptized iPS (induced pluripotent stem) cells, were immediately
recognized as a ground-breaking discovery. Subsequently, the same authors and other groups reported a similar achievement
with human fibroblasts. Two years later, the number of top quality papers on iPS is astonishing, and interest in the scientific
community has risen to a fever pitch. But although iPS has the potential to revolutionize Regenerative Medicine, important
questions still remain unanswered. Work from multiple laboratories worldwide including ours is focused on deciphering the
molecular mechanisms of iPS, and trying to improve the technique to make it suitable for the clinic. In this review article
we briefly discuss the past, present and future of iPS, with emphasis on urgent issues to be solved.
Supported by the National Nature Science Foundation of China (Grant Nos. 30725012, 30630039 and 90813033), Knowledge Innovation
Project of Chinese Academy of Sciences (Grant No. KSCX2-YW-R-48), National Key Basic Research and Development Program of China
(Grant Nos. 2006CB701504, 2006CB943600, 2007CB948002, 2007CB947804. 2007CB947900) and Guangzhou Science and Technology Development
Funds (Grant No. 2008A1-E4011) 相似文献