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921.
锂离子在混凝土碱集料反应过程中的作用   总被引:4,自引:0,他引:4  
在采用X射线衍射分析、化学组成分析和偏光显微镜分析对硅质碳酸盐集料的矿物学特征充分研究的基础上,研究了锂离子迁移渗透在混凝土碱集料反应过程中的行为特征.混凝土棱柱法(CSA A23.2-14A或ASTM C 1293)所测的膨胀结果表明:掺加[Li]/[Na+K]摩尔比1.11的LiNO3-能有效抑制混凝土碱集料反应膨胀;锂玻璃不仅不能抑制碱集料反应膨胀甚至会在一定程度上促进膨胀;与单一掺加混合材(粉煤灰或矿渣)相比,LiNO3与混合材的复合在一定程度上增强了相应的膨胀抑制效果;在混凝土碱集料反应过程中,存在Li+与Na+,K+之间的竞争.相对而言,Li+具有一定的优势.这与锂盐能表现出一定的混凝土碱集料反应膨胀抑制效果相一致.此外,强度对比研究结果表明,掺加锂盐一定程度上降低了混凝土的强度.  相似文献   
922.
闭孔泡沫铝特征统计及其变形行为实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以椭圆拟合长方体闭孔多边形泡沫铝表面孔截面,运用统计学的方法研究了泡沫铝试件表面孔的大小、形状和方位等分布特征.统计结果表明:上述孔的各项几何特征参数除方位外服从高斯分布. 应用图像处理技术,获取了单轴压缩变形前后泡沫铝试件的表面图像.利用序列数字图像相关方法对泡沫纯铝变形前后的图像进行相关计算,获得了静态单向压缩条件下闭孔泡沫铝材料表面全场变形及局部孔结构的变形,同时根据试验结果计算了试件的名义应力-应变曲线,给出了压缩过程中孔壁的失效顺序和破坏规律.对块体材料的压缩实验表明,泡沫纯铝是以多个断裂带的形式破坏和吸收能量.  相似文献   
923.
针对OFDM-SDMA系统的上行链路,以系统吞吐量最大为目标,建立资源分配问题的优化模型,提出一种低复杂度的次优资源分配算法.该算法分为载波分配和功率分配2部分:载波分配算法在功率平均分配的假设下为每个子载波选择用户集合;功率分配算法在载波分配的基础上,考虑相同载波上的干扰对用户进行注水功率分配.仿真结果表明:该算法获得的系统容量与传统OFDMA系统资源分配算法相比有较大幅度的提高;载波分配算法能很好地适应上行链路的特点,其性能优于下行链路载波分配算法;有扰信道注水功率分配亦优于固定功率分配算法.  相似文献   
924.
Clifford分析中的k-正则函数   总被引:2,自引:0,他引:2  
定义了Clifford分析中一类k-正则函数,讨论了其表示定理、Cauchy型积分、Plemelj公式、延拓定理等性质.  相似文献   
925.
基于Gabor小波和颜色模型的阴影检测算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
在视频处理中,阴影的存在会严重影响对目标的跟踪和识别.为了有效地检测视频序列中的阴影,文中提出了一种基于Gabor小波和颜色模型的阴影检测算法.首先,建立背景的混合高斯分布模型和阴影颜色模型,通过差分法提取前景区域并结合Gabor小波纹理特征分析找出潜在的阴影点;然后通过阴影颜色模型对这些潜在的阴影点进行颜色分析;最后通过后续处理,找出真正的阴影区域.实验结果表明,文中算法具有较好的阴影检测效果.  相似文献   
926.
绿色木霉CBHⅡ基因的克隆及在酿酒酵母中的表达   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用反转录聚合酶链式反应的方法从绿色木霉中克隆得到纤维二糖水解酶Ⅱ(CBHⅡ)的编码基因cbh2.将该基因片段接入酿酒酵母整合型表达载体pScIKP中,得到重组质粒pScIKP-cbh2.电转化酿酒酵母菌株,通过G418浓度梯度筛选出高抗转化子.采用十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)检测CBHⅡ蛋白的表达,并采用羧甲基纤维素糖化力法检测重组CBHⅡ的酶活.实验结果表明:该基因大小为1416bp,编码有472个氨基酸残基,并已将序列提交GenBank,登录号为 DQ864992.SDS-PAGE分析发现重组CBHⅡ成功分泌到了胞外,其相对分子质量约为70000.培养液中的酶活最高可达7.71U/mL,其作用的最适pH值为5.0,最适反应温度为65℃,且具有较好的热稳定性.  相似文献   
927.
通过傅里叶变换红外光谱分析、X射线衍射分析、扫描电镜分析等方法研究了粉煤灰、废玻璃和矿渣等固体废弃物-石灰体系的蒸压反应特性.结果表明:1.2MPa饱和蒸汽压下,固体废弃物的 Si-O 伸缩振动频率越低,其蒸压样品的结合水量越大,水热反应能力越强;粉煤灰、废玻璃的 Si-O 伸缩振动频率越低,其蒸压样品的强度越高;矿渣蒸压样品的强度与矿渣的 Si-O 伸缩振动频率表现出不同于其他两种固体废弃物的规律,这主要是因为矿渣中的活性铝参与了反应,形成大量的水石榴石,导致其蒸压样品的强度下降.  相似文献   
928.
磁性纳米复合纤维及磁性纸的制备与性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
以云杉纤维为原料,采用原位复合方法制备纤维素/磁性纳米复合纤维.通过X射线衍射、FTIR、SEM、AFM等方法对样品的结构进行表征,发现磁性粒子在云杉纤维上以表面复合为主,腔内复合较少,其晶体类型主要为γ-Fe2O3,粒径为20~100 nm.采用SQUID测定样品的磁性能,发现样品具有超顺磁性,兼具一定的铁磁性,其饱和磁化强度为14.7 emu/g纤维.以不同方式将复合纤维添加到抄纸系统,制备了多层复合及磁性纳米复合纤维呈取向分布的磁性纸.与单独用磁性纤维抄造的纸相比,复合纸白度提高,强度性能显著改善,并具有较好的磁性能.  相似文献   
929.
陈玉成 《科学之友》2009,(12):106-107
变电站是电网上很重要的一个点,变电站的安全稳定运行关系着整个电网的安全经济运行,为此,笔者具体分析了关系变电站安全生产的几个主要问题:人员的思想状态、安全技术培训、倒闸操作。不断地在工作实践中完善和提高我们的技术水平和安全管理制度等,确保电力企业的安全生产。  相似文献   
930.
Liu  PengJu  Yin  ChongYu  Gao  LinZhi  Tang  Feng  Chen  ShouMing 《科学通报(英文版)》2009,54(6):1058-1064
The Zhangcunping area is located at the north limb of the Huangling anticline in Yichang, Hubei Province. Here, the sedimentary succession of the Ediacaran Doushantuo Formation is similar with that in the Weng’an area, Guizhou Province. A large number of new microfossils (mainly acanthoacritarchs) from the Doushantuo Formation in this area are reported in this paper. The fossil assemblage shows similarity as the phosphatized biota of the Doushantuo Formation at Weng’an, Guizhou Province and the silicified biota of the Doushantuo Formation at the Yangtze Gorges, which suggests that the Zhangcunping area is a key for correlation of the Doushantuo Formation between the Weng’an area, Guizhou Province and the Yangtze Gorges. Besides, a new zircon SHRIMP U-Pb age (614.0±7.6 Ma) is first obtained from a horizon underneath the exposed surface in the middle of the Doushantuo Formation in the Zhangcunping area. This age not only provides a new datum for subdivision of the Ediacaran Doushantuo Formation, but also indicates that the age of the exposed surface in the middle of the Doushantuo Formation in the Yangtze Platform should be posterior to 614.0±7.6 Ma. Due to the horizon of the Weng’an biota situated above the exposed surface, the age of the Weng’an biota should be posterior to 614.0±7.6 Ma as well. Supported jointly by the Basic Foundation of scientific research work from Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China (Grant No. J0716), Science and Technology of China for fundamental work (Grant No. 2006FY120300-2), National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 40772013 and 40672022) and China Geological Survey (1212010611801-3)  相似文献   
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