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851.
王娟娟 《陕西师范大学学报(自然科学版)》2008,(Z1)
由传统的浸渍法制备Al_2O_3担载的Co催化剂,以空气做氧源,催化氧化环己烯制环己烯酮。探讨了催化剂Co/Al_2O_3中Co含量、时间、温度等因素对该反应的影响。结果表明,以DMF做溶剂,用Co含量为7%的该催化剂在333 K反应6 h,可以得到转化率为34.3 mol%的环己烯和选择性为73.0%的环己烯酮,烯丙位氧化产物的总选择性可达到96.9%。 相似文献
852.
运用1∶50000化探数据评价天然放射性水平 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了运用区域化探数据预测地-空界面天然放射性水平的基本原理和方法技术.运用成都市区1:50 000土壤化探数据中铀、钍、钾的含量数据,成功预测了成都市区的放射性水平,并具有如下特征:(1)成都市区天然环境放射性核素40K,238U和232Th的比活度分别为300~900 Bq/kg,15~70 Bq/kg,25~80 Bq/kg,其外照射指数为0.35~0.7,内照射指数为0.17~0.31,二者都在国家建筑材料放射性核素限量标准控制值的范围内.(2)成都市区空气中吸收剂量率分布呈正态分布,其均值为88.5 nGy/h,均方差为9.7 nGy/h;γ外照射年剂量当量为:0.43~0.67 mSv,均属于正常范围.(3)由于双流-成都-德阳隐伏断裂带的影响,使得断裂带附近外照射指数和空气吸收剂量率相对偏高,并且造成成都市区西部外照射指数和空气吸收剂量率高于东部,其外照射指数比东部约高0.05,空气吸收剂量率约高10 nGy/h.与常规的核辐射测量仪器实地测量的方法相比较,该文提出的评价方法更加节省了人力、物力和时间. 相似文献
853.
针对工业爆炸灾害的气云爆炸和军事上的云爆武器,人们关注其爆炸威力及所产生的毁伤效应.影响爆炸威力的因素很多,关系十分复杂,且存在大量的定性因素和不确定因素,而现有的爆炸威力评估方法各有其特定的适用条件.本文基于人工神经网络理论及方法,在合理选取影响爆炸威力主要因素的基础上,构建了燃料空气混合物爆炸威力评估模型.模型检验及应用结果表明,该方法可行,可以为工业和民用行业安全防护或云爆武器配方设计提供有益参考. 相似文献
854.
855.
流体动力系统是一个高阶的非线性复杂系统,这严重限制了优化和控制在该系统中的应用。模型降阶技术是解决这一问题的有效工具。将特征正交分解方法(Proper Orthogonal Decomposition,POD)和平衡截断方法结合起来,形成平衡特征正交分解方法(Balanced Proper Orthogonal Decomposition,BPOD),并应用到气动伺服弹性模型降阶中。该方法将由POD快照得到系统可控和可观Gramian矩阵的近似表达,通过该近似得到平衡降阶模型。以一个二维翼段的气动弹性系统为例,首先将流体控制方程线化;然后利用BPOD方法得到非定常气动力的降阶模型以及降阶的气动弹性系统;最后,对降阶系统设计主动控制律,通过控制面偏转来抑制翼型颤振。数值仿真结果表明BPOD降阶模型可以精确地模拟高阶非线性的流体动力系统并且可以有效地应用于气动弹性主动控制中。 相似文献
856.
857.
介绍了太阳能空气源耦合热水系统,以广西环境保护科学研究院危旧房改住房建设为例,对采用太阳能配备空气源热泵的热水系统进行节能效益分析.结果表明,太阳能空气源耦合热水系统节能减排效果显著,对我国走低碳经济之路有重要的参考价意义. 相似文献
858.
建立了中药材中二氧化硫的自动顶空-气相色谱检测方法,验证并分别测定了葛根、赤芍、山药、百合干、黄芪、枸杞、甘草、红花、金银花等9种中药材中残留的二氧化硫。二氧化硫质量浓度在10~500μg/mL范围内与峰面积积分值呈较好的线性关系,相关系数为0.9992;相对标准偏差(RSD)为1.28%(n=6),红花和金银花加标回收率在56.1%~71.4%之间,葛根、赤芍、山药、百合干、黄芪、枸杞和甘草加标回收率在83.9%~112.1%之间。该方法操作简便、灵敏度高、重复性好,检测时间短、专属性强,能满足部分中药材中二氧化硫残留量的检测要求。 相似文献
859.
曾骥 《中国新技术新产品精选》2014,(14):164-165
建筑物中各类宅室空气污染物往往成分复杂而且危害甚大,植物能修复空气的物理、化学和生物性污染。本文概述了室内植物在固碳释氧功能,吸收化学有害气体,抑制或杀灭病原微生物,滞尘能力等方面研究进展。植物吸收室内有害化学气体,还有待从广度和深度进行研究,应充分利用植物兼具多种修复功能的特点,使室内植物有限的空间内发挥较大的净化效能。 相似文献
860.
为了保证监控系统的准确可靠,国家规定对一些工作计量器具实行强制性检定和日常校准,其中甲烷传感器就是强制性检定和日常校准的工作计量器具之一.甲烷传感器的检定周期为1年,由于其长期处于煤矿井下恶劣环境之中,使用频度高,单靠1年1次的强检难以保证其在检定周期内的正常使用和量值准确可靠,所以《煤矿安全规程》第一百六十二条规定:甲烷传感器每7天必须使用校准气样和空气样调校1次,即必须把"周期检定"和"日常校准"相结合. 相似文献