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941.
为了实现多输入多输出(MIMO)系统的最优传输,在加性高斯白噪声信道下分析了MIMO天线的信道容量增益,选而提出在MIMO多载波系统中,对信道进行时-频-空三维划分的理论,并给出了时-频-空三维能量密度谱的概念,从而对能量和时-频资源进行约泉.在此基础上推导并得出了MIMO多载波系统在加性噪声下的最优能量分配准则和MIMO多载波系统的容量上限在最优能量注水解的指导下,对基于MIMO天线的正交频分复用(OFDM)系统进行最优信道选择,并与未经信道选择算法的系统在相同资源约束和信道环境下进行性能比较仿真结果表明,经过信道选择的系统能更有效地保证符号可靠传输,并且系统容量逼近提出的容量上限. 相似文献
942.
水解木质素制备药用活性炭的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
以水解木质素为原料,用化学法(ZnCl2为活化剂)制备药用活性炭。研究活化温度、活化时间、料液比(水解木质素与化学药品活化剂溶液的重量比)等对活性炭的得率、硫酸奎宁吸附值和亚甲基蓝吸附值的影响;确定了用水解木质素制备药用活性炭适宜的工艺条件:活化温度为550℃,活化时间为2h,料液比为1∶3.5,ZnCl2溶液浓度为46°Be′(60℃)。结果表明,药用活性炭的得率为50.28%;活性炭的硫酸奎宁吸附值≥120mg/g,亚甲基蓝吸附值180mg/g,pH6.5,铁0.01%,氯化物0.05%,硫酸盐0.05%,灰分2.63%,酸溶物0.6%,水溶性锌盐0.003%,硫化物、重金属(以Pb计)、氰化物、未炭化物均为合格。 相似文献
943.
944.
以浓度比为1∶2的聚乙烯醇(PVA)与淀粉为碳源,配制模拟废水,采用水解酸化—好氧工艺研究聚乙烯醇(PVA)等物质的降解状况.结果表明,停留时间(HRT)为24h时COD、PVA、淀粉的处理效率分别为89%~95%,89%~99%,85%~100%,均优于HRT为12h(COD、PVA、淀粉的处理效率为70%~80%,52%~76%,81%~100%)的处理效果,对PVA的降解尤其明显;污泥指数为50~200mL/g,污泥浓度(SS)对出水水质无明显影响;水解酸化池中DO维持在0.2mg/(L.h)左右,曝气池中DO维持在3mg/(L.h)左右. 相似文献
945.
以2-溴甲基-3-喹啉酸乙酯(1)为原料与取代酚(硫酚)经一步法合成喹啉酸苯氧(硫)醚类化合物(2a-j)。本实验方法是通过将威廉姆逊反应和碱水解反应合并成一步,即威廉姆逊反应之后,直接向反应液中加入碱液再继续反应,使两步反应连续进行。这样不仅简化了实验步骤,而且大大的提高了产率。为今后类似的反应的研究提供了很好的参考。 相似文献
946.
为进一步利用血液资源,以羊血清蛋白为原料来探究胰蛋白酶水解羊血清蛋白的工艺.以水解度为指标,试验采用单因素研究pH、温度、加酶量和水解时间四个因素对水解度的影响.在此基础上,采用Box-Benhnken响应面试验设计优化胰蛋白酶水解藏系绵羊血清蛋白的工艺条件.结果表明:在底物浓度为5%,加酶量为9 000 U/g时,最佳水解条件为:反应时间5.6 h、温度55℃、pH10.0,在此条件下水解度可达到19.32±0.21%. 相似文献
947.
通过调整表达翻译肽链中段Asp—Pro—Pro三个氨基酸的密码子的序列,观察其对目的蛋白在大肠杆菌中表达的影响。用PCR方法分别在rhBMP4-m基因的5’端加上编码Asp-Pro—Pro酸水解肽的不同简并码序列,克隆入原核融合表达载体pRSET中进行诱导表达,SDS—PAGE分析,观察融合蛋白的表达效果。成功构建9个不同简并码序列的融合表达载体;经诱导表达分析,只有在两个脯氨酸的密码子均为CCG时,融合蛋白才能正常表达,说明改变表达肽链中段氨基酸密码子的碱基序列可以影响融合蛋白的表达效果。 相似文献
948.
苯丙氨酸镁配合物对磷酯键的水解作用 总被引:1,自引:0,他引:1
合成了苯丙氨酸镁配合物, 并就该配合物对磷酯键的水解作用进行了研究. 结果表明该配合物对磷酸对硝基苯酯的表观水解速率常数达7.45×10-2 min-1; 能将质粒DNA水解成不同分子量的片段; 对某些有机磷农药也有很好的水解效果, 在48 h内对氧乐果的水解率可达100%, 甲胺磷、敌敌畏和乐果的水解率分别为71.11%, 55.34%和49.05%. 因此, 苯丙氨酸镁配合物在农业上的应用不仅有利于提高产量, 还将有助于减少有机磷农药的残留. 相似文献
949.
采用不同蛋白酶对鸡骨进行水解制备动物水解蛋白(HAP).结果表明,胰酶、AS.1398中性蛋白酶和Alcalase具有较好的水解效果.通过正交试验,以水解度为指标确定胰酶的优化水解条件为:温度50℃,pH值8.5,酶和底物的比值(E/S)为0.75%,底物浓度5%,水解时间为60 min;AS.1398中性蛋白酶最适水解条件为:温度55℃,pH值7.5,E/S为3%,底物浓度5%,水解时间为60 min;Alcalase酶解的最适水解条件为:温度60℃,pH值8.5,E/S为1%,底物浓度5%,水解时间为60 min. 相似文献
950.
壳聚糖是一类具备天然氮元素的海洋生物质,可作为制备超级电容器的前驱体,但溶解性质限制了其反应均匀性。本研究以壳聚糖为原料,利用自主研发的水解法制备壳寡糖均相溶液,作为前驱体制备超级电容器电极材料。实验采用了三电极体系对该电极材料多性能进行表征,包括循环性能、阻抗、元素分析、SEM、TEM、XRD等,探讨了水解工艺对电极材料综合性能的影响,并且与出发原料壳聚糖进行对比。结果表明:壳寡糖电极材料性能有了明显的提升,在电流密度为0.5 A g-1时比电容高达227.5 F g-1,具有优秀的循环稳定性,1000圈循环后比电容仍未有明显下降,且电极的膜阻抗和电荷转移电阻较小,说明该工艺制备的壳寡糖具有很好的超级电容器方面应用前景。 相似文献