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991.
利用黄昆方程从理论上分析了在球形激光 Nd3 :YAG晶体腔中构成的声子场模谱结构相对体材料在性质和数量上的变化 ,并利用 RENISHAW 2 0 0 0型共焦显微喇曼光谱仪实测了 Nd3 :YAG晶体球的喇曼光谱 ,发现喇曼位移在 5 0~ 15 0 cm- 1 的范围内 ,明显存在声子场腔效应现象 .根据理论计算结果和实验结果论证了腔量子声学效应存在的可能性 .  相似文献   
992.
为实现惯性约束聚变靶用厚壁(5~10μm)空心玻璃微球(Hollow Glass Microsphere,HGM)的干凝胶法制备,从数值模拟和工艺实验两个方面研究了玻璃配方发泡剂种类和含量、炉内载气组分、压力和温度对厚壁HGM制备过程及其壁厚的影响.结果表明,针对厚壁HGM在炉内成球过程中停留时间短的特点,需要对玻璃配方以高表面张力和低高温粘度为目标进行优化设计,需选用分解温度高和分解速率慢的发泡剂,并对发泡剂含量进行精确控制.提高载气中氩气的体积比例有利于增加HGM的厚壁.由于载气压力可调范围有限,提高载气压力不能显著增大HGM的壁厚.升高载气温度将减小HGM的壁厚,但有利于提高HGM的品质和合格率.当载气中氩气的体积分数在80%~95%、载气压力在1.0×105~1.25×105Pa、炉温在1600°C~1800°C时,能制备得到壁厚5~10μm、直径200~300μm的HGM,其球形度、壁厚均匀性和表面光洁度较好,但合格率还有待进一步提高.厚壁HGM的抗压强度、抗张强度和对氘气的渗透系数都随着壁厚的增大而逐渐下降.  相似文献   
993.
磁泳是实现生化分离的重要手段之一.根据微通道内磁珠运动基本方程导出了影响磁泳分离效率的新因素,即磁场力矢量与流体速度矢量的夹角,提出改善磁力场与流场的协同性是提高磁泳分离效率的重要途径之一,并基于此设计了T型结构微通道磁泳分离芯片.通过建立磁珠运动的二维动力学模型,并运用有限元和龙格库塔法,对微通道内的磁泳分离效率进行了数值模拟研究.结果发现:相同条件下T型微通道分离效率较普通平直微通道明显提高;在高流速下直通道对小粒径磁珠的磁泳分离失效时,T型微通道仍能实现高效分离.进一步分析表明,T型微通道内分离效率提高的本质在于磁力场与流场的协同作用使得磁珠产生更大的偏转速度,从而增加了分离效率.研究结果对磁泳芯片优化设计具有理论指导意义.  相似文献   
994.
生产车间的火灾越来越多,主要是安全意识不强,防火措施不到位,如何对火灾后的结构进行全面评价,明确火灾的损失,为灾后评估提供依据,是需要研究的内容。结合某工程,采用多种检测手段对火灾后生产车间的现状进行了详细的检测分析。  相似文献   
995.
陈泰 《安徽科技》2000,(8):13-15
随着激光技术的迅猛发展,其应用已遍及科学技术的各个领域,而其中人们特别关注的,则是激光技术在以细胞工程和基因为中心的微观生物工程领域中的应用。激光陷阱和激光微束为其提供了一种全新的实用的操作技术。  相似文献   
996.
快速成型中的微线段连续高速高精度插补   总被引:13,自引:0,他引:13  
  相似文献   
997.
王娜平 《杭州科技》2001,22(2):41-41
1临床资料 杭州市红十字会医院自1997年~1999年,总共分娩2574例,其中自然分娩1673例,占64.99%,软产道损伤41例,初产35例,占 85.36%,经产妇 16例,占14.64%。发生在交接班2小时内37例,占90.24%,其它4例,分别在产后2小时及回休养室后发生。这说明90.24%的软产道损伤能及时发现,为探讨其损伤的部位,分娩方式及其相关因素,列表如下: 从表1看侧切延裂15例,占软产遭损伤36.6%,阴道及会阴裂伤占第二位,其主要原因是未作会阴侧切而引起裂伤,仅有一例因严重宫…  相似文献   
998.
在Oil/Water(简称O/W)型微乳介质中实施苄氯与乙酸钠的相转移催化反应,在室温下成功地制得了乙酸苄酯,并且研究了几种因素对产品得率的影响,使产品得率可达80%.表明在微乳介质中可大大提高相转移催化效率,从而大大加快反应速率.  相似文献   
999.
刘萍  薛延禄 《甘肃科技》2009,25(10):138-138
新生儿窒息及其并发症常是新生儿死亡的主要原因,窒息缺氧导致多系统的器官损伤已日益受到重视,其中尤以肾脏损害发生率最高。通过对血、尿α1-微球蛋白(Sα1-、MG、Uα1-MG)和β2-微球蛋白(Sβ2-MG、Uβ2-MG)、血肌酐(Scr)及尿素氮(BUN)等水平的测定,以了解窒息新生儿肾功能的改变。现将结果报道如下。  相似文献   
1000.
简要介绍了 CO2 气体激光器、波导 CO2 激光器件微小型化的现状 ,着重介绍了自己研制的全金属环状波导管 CO2 激光器件 .该器件按增益体积整体缩放 ,扩散冷却型新技术、新概念 .并指出 ,该新技术、新概念将是今后气体 CO2 激光器微小型高功率化的最有效途径之一 .  相似文献   
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