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201.
本文研究了在一维三态周期跳跃模型下分子马达定向运动的瞬态过程,对于给定的任意初始分布,得出了与时间有关的几率分布的解析表达式,包括到达稳态之前的所有的瞬态过程,由此可获得马达在各个时刻的漂移速度和扩散系数,这是与对时间有关的两态模型的一上推广,同时还计算了马达到达稳态所需要的特征时间,并把结果同实验及其他计算结果进行了比较,与实验值符合的较好。 相似文献
202.
203.
对CO和H2在483K、3.5MPa条件下,在充满F-T合成产物(平均相对分子质量400)或超临界正戊烷的催化剂微孔内的扩散速率、孔内气体浓度分布以及催化剂的内表面利用率进行了模拟计算。结果表明合成气在F-T产物中的扩散速率比超临界介质中低得多,从而造成了气相反应中从催化剂孔中到孔内显著的合成气浓度梯度及催化剂内表面利用率的下降,从理论上解释了超临界条件下CO转化率和烃收率优于气相反应的原因。 相似文献
204.
通过推广冰晶在纯水中的生长理论 ,结合冰晶的空间结构及 HPLC-6分子在冰晶表面的吸附模式 ,计算了在低过冷度条件下 ,冰晶在 HPLC-6溶液中沿 a轴和 c轴两个不同方向的生长速率 ,得到的结果与实验结果符合较好 . 相似文献
205.
用溶液法合成聚丙烯酸十八酯 ,主要探讨了引发剂、单体、温度及溶剂对聚合反应的影响 .由实验得到以下主要结论 :在聚合反应初期 ,聚合反应速率与引发剂的浓度呈半级反应 ,与单体呈一级反应 ;聚合反应常数的指前因子 Aa=1 2 3.4,活化能 Ea=2 9.72 k J/mol;溶剂种类对聚合反应速率没有明显的影响 ;4种溶剂在聚合反应过程中的链转移常数的次序 :Cs( CCl4) >Cs( CHCl3 ) >Cs( ( CHCl2 ) 2 ) >Cs(甲苯 ) ;聚合物的平均相对分子质量主要是受溶剂的链转移作用控制的 .由于聚合物分子在不同溶剂所产生的不同黏度效应 ,对聚合物平均相对分子质量产生一定的影响 . 相似文献
206.
利用层状云播云线源输送扩散三维时变烟发迹模式,通过对陕西关中飞机增雨作业实例的数值模拟研究,结果表明:模拟的播云线源输送扩散特征与输送扩散的基本理论和一般规律相吻合,并且再现了非垂直(与风向)多条播云线源非均匀非定常的输送扩散特点;浓度等值线的水平分布和垂直分布均不规则,比均匀定带点源更为复杂,整体不满足高斯浓度分布,表明在这种情况下均匀定常模式已不适用。另外,模式能够精确地模拟出播云线间的精细结构。播云线源水平输送距离1h平均为65km,扩散速率1h平均为0.82m/s。 相似文献
207.
哒螨酮在甲醇中的光解 总被引:3,自引:0,他引:3
以氙灯为光源,农药哒螨酮在甲醇溶剂中的光解动力学符合一级动力学规律,通空气对哒螨酮的光解速率影响不大,而通氮气时可明显促进其光解,产物分析表明,哒螨酮在甲醇中光解断裂碳硫键,生成对叔丁基苯乙烷-2特丁基-4-巯基-4-氯哒嗪-3-醇,前可进一步氧化成对叔丁基苯甲酸和对叔丁基苯甲酸甲酯。 相似文献
208.
济阳坳陷永 92 1地区沙四段储层第Ⅳ油层组与第Ⅴ油层组具有相同的沉积微相 ,近似相同的埋深和构造位置 ,但其储层物性差异较大。第Ⅳ油层组储层物性差 ,非均质性强 ,含油性也差 ;第Ⅴ油层组储层连通性好 ,储层物性好 ,含油性也好。通过分析由构造因素所控制的可容空间的变化发现 ,第Ⅴ油层组沉积时期 ,可容空间的生长速率低 ,沉积物可以得到充分的分选 ,砂砾岩得以沉积 ,泥岩及杂基被进一步搬运到盆地中心沉积 ,因而其储层物性很好 ;第Ⅳ油层组沉积时期 ,可容空间的生长速率高 ,单位时间内有足够的空间接受几乎所有搬运来的沉积物的沉积 ,沉积物得不到充分的分选 ,砂砾岩、泥岩及杂基同时沉积 ,因而其储层物性很差。 相似文献
209.
磷对水生植物菱及睡莲叶生理活性的影响 总被引:14,自引:0,他引:14
研究了不同磷营养水平对睡莲(Nymphaea tetragona Georgi.)和菱(Trapa bispinosa Roxb.)叶生理活性的影响。结果表明:随磷营养水平的升高,叶内的无机磷含量升高,叶绿素含量基本呈下降趋势,Chla/Chlb升高;对多肽组分无明显影响;光合速率、呼吸速率、菱叶的ATP含量、睡莲叶的有机磷含量和PSⅡ电子传递活性都呈现钟罩形的变化趋势,在最适磷浓度时达到最高,低或高的磷水平下都有所降低。在本实验条件下菱的最适磷浓度为0.1mmol/L,睡莲的最适磷浓度为0.5mmol/L。光呼吸速率在低磷营养水平下较高,表明低磷促进光呼吸。淀粉含量的变化趋势在两种植物中不同,在菱叶中呈先升高后降低趋势,在睡莲中则呈先降低后升高趋势。 相似文献
210.
比较分析了处于营养生长时期的水生植物--菱(Trapa bispinosa R.)的异形叶在光合特性方面的差异。结果表明:沉水叶叶片的叶绿素含量、光合速率、呼吸速率及光呼吸速率明显低于浮水叶,其类囊体膜PSⅠ、PSⅡ电子传递活性相对较弱,分别为浮水叶的69.40%和72.51%;而二者的类囊体膜室温吸收光谱形状相似,但沉水叶类囊体膜在400-500nm的光吸收值要强于浮水叶;沉水叶类囊体膜680nm处有较强的荧光发射峰。浮水叶和沉水叶类囊体膜多肽组分也存在比较显著的差别。 相似文献