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231.
根据金属腐蚀的电化学原理分析了混凝土结构中箍筋的锈蚀机理,认为在混凝土碳化过程中在箍筋与纵筋间存在宏观电池腐蚀及其它增加箍筋锈蚀量因素,利用已有的试验结果证明本文提出的观点,并提出了箍筋与纵筋的联合经时模型. 相似文献
232.
用支撑矢量机(SVM)分类时,针对大规模数据集,SVM的训练成为一个难题,提出了一种采用样本至某一类的马氏距离来提取可能为支撑矢量的数据的方法,同时阐明了如何解决在输入空间和特征空间中求马氏距离所遇到的问题,利用特征值,特征矢量及伪逆运算的并行计算方法,建立了一种提取支撑矢量的快速算法,用该方法对训练数据进行预处理后,可以加快SVM的训练速度,实验结果也表明了该方法的有效性。 相似文献
233.
药物中半胱氨酸的流动注射荧光测定方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在近中性介质及聚乙烯醇(PVA)存在下,半胱氨酸能熄灭一个新的荧光试剂5-(4-氯苯基)-8-苯磺酰氨基喹啉(CPBSQ)与Cu(Ⅱ)络合体系的荧光的反应.基于此现象,本文建立了一个测定半胱氨酸的流动注射荧光熄灭方法.结果表明,在λex/λem=327/368nm处测定,方法的进样频率为64h-1,检测范围为0.05~5.5μg·mL-1,检出下限为0.01μg·mL-1,对4.0μg·mL-1半胱氨酸平行测定11次的相对标准偏差为1.52%.大量存在的常见金属离子、蛋白质及很多不带巯基的氨基酸不干扰测定.应用此方法测定了某些注射液针剂中半胱氨酸的含量,结果满意. 相似文献
234.
Na2SiO3对碱性硫脲溶液选择性溶金的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用电化学方法研究Na2SiO3浓度对碱性硫脲浸金的影响和金及其常见伴生元素银、铜、镍、铁在含有Na2SiO3的碱性硫脲溶液中的电化学行为.研究结果表明:加入Na2SiO3在很大程度上提高了金的溶解电流,Na2SiO3的最佳浓度为0.15mol/L.分析不同电势时lgJ与lgc(Na2SiO3)之间的关系可得:在电势为0.42V时,Na2SiO3对碱性硫脲溶液电化学溶金的促进作用最显著,含Na2SiO3的碱性硫脲溶液对金的溶解具有一定的选择性;在电势为0.58V时溶金效果最佳,金、银、镍和铁的阳极电流密度分别为2.49,1.22,1.03和0.09mA/cm2;而同时加入Na2SiO3和Na2SO3时碱性硫脲溶液选择性溶金的最佳电势负移至0.42V,对金的选择性溶解更为明显,金、银、铜、镍和铁的溶解电流密度依次为3.83,1.13,0.73,0.14和0.09mA/cm2,金的溶解电流密度分别是银、铜、镍和铁的3.4,5.2,27.3和42.6倍. 相似文献
235.
Alford力中效率系数的一种计算方法 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了叶轮偏心引起的气流激振的机理和Alford的计算方法,利用B.Lakshmiarayana公式推导了一个包括叶栅参数和流动参数的效率系数ε的新计算公式,解决了Alford公式中需人为选取效率系数的困难,为提高转子系统的稳定性分析提供了理论依据. 相似文献
236.
提出了在LDCQ中保证满足误差限制的距离更新策略.移动对象和查询边界的距离远近不同,它们相交的可能性也不同,因而对查询结果的影响也不一样.依据它们之间距离的不同,给予移动对象不同的偏差限:使得越靠近查询边界,移动对象的偏差限越小;反之亦然.其好处是减少了大量的不必要的更新,减轻了系统负荷. 相似文献
237.
利用在氨性条件下2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑对焦性没食子酸-H2O2-Co(II)体系的化学发光具有抑制作用,从而建立了测定2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑的流动注射分析方法,该法线性范围为1.0×10-3-1.0×10-4mol/L;相对标准偏差为3.6%;检出限为5.8×10-6mol/L. 相似文献
238.
用于模拟弱可压缩Navier—Stokes方程的格子气模型 总被引:4,自引:2,他引:4
给出压缩因子的形式。通过引和鬼场,消除压缩因子,得到了平衡态分布函数的一般表达式及可压缩的等温的Navier-Stokes方程,同时给出了自映射条件所要求的平衡态分布函数的范围。 相似文献
239.
研究用激光预处理Ni-Ti合金电极表面的条件以及对电极电化学性能影响的规律,并探讨了激光作用的机理,结果表明,激光处理后的电极应用于色氨酸的。灵敏度提高,稳定性进一步改善。 相似文献
240.
反相流动注射催化光度法测定痕量铁的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
基于在丙三醇存在下,以邻菲罗啉作活化剂,铁(Ⅲ)对溴酸钾氧化维多利亚天蓝B褪色的催化作用,建立了痕量铁的反相流动注射分析(rFIA)新方法.方法的线性范围为0.03~1.80μg/mL铁(Ⅲ),对0.05μg/mL铁(Ⅲ)平行测定11次的相对标准偏差为1.5%,进样频率为16s/h.方法可直接用于水样、工业盐酸等样品中痕量铁的测定,回收试验的回收率为91%~105%. 相似文献