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11.
给出变质量质点的狭义相对论性 变方程,阐明了其物理意义,该方程对相对论情况和经典情况,变质量抽点和常质量 质点都适用。  相似文献   
12.
微量元素及热处理对ZL107组织和性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
ZL107合金具有良好的铸造性能和较高的力学性能,应用非常广泛,但目前还不能满足现代工程结构中大型、复杂、高强度重要铸件的要求.实验在原有成分的基础上,通过添加微量合金元素、混合稀土变质和选择合理的热处理工艺来进一步提高ZL107的综合力学性能.实验结果表明,改进后的合金经过金属型浇注、T5处理后的力学性能:σb为324.2 MPa,δ5为4.1%,HBS为102,比原ZL107合金分别提高了19.7%、46.4%和8.0%.改进后的ZL107合金不但具有较高的强度和硬度,而且具有良好的塑性,有望成为大型、复杂、高强度结构铸铝件的优选合金之一.  相似文献   
13.
渗调修复黄瓜陈种子基因组DNA损伤的RAPD研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用Vc,CaCl2,PEG及其组合对自然老化的黄瓜种子进行渗调处理,利用随机扩增多态性DNA(RAPD)技术对处理前后的种子基因组DNA多态性进行比较分析.结果表明:渗调作用可以修复黄瓜陈种子的DNA损伤.修复效果与种子贮藏时间有关,贮藏半年的种子渗调处理前后RAPD产物差异不明显,贮藏1~2a的陈种子修复的效果好,表现为分子量高的DNA重新合成,RAPD扩增条带增多,亮度增加;贮藏3a的陈种子修复效果不理想。  相似文献   
14.
LaNi5合金氚老化效应的微观机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用密度泛函方法对LaNi5H6双胞及四面体间隙、八面体间隙和十二面体间隙位置的氢用氦来代替的双胞La2Ni10H11He进行了结构优化和能量计算. 对优化后的晶体结构、能带结构、电子态密度(DOS)分布和XRD的进行了分析, 计算了LaNi5中不同间隙位置的氦、氚形成能, 得到氚衰变产生的3He一般处在八面体和十二面体间隙位置并优先从四面体间隙位置向十二面体间隙位置聚集, 氦的存在使晶格膨胀和电子态密度(DOS)分布发生变化导致了氚老化过程中P-C-T曲线的坪台压降低、斜坪增大, 氦周围的深势阱是形成氚尾的主要原因 之一.  相似文献   
15.
马杰 《科学世界》2005,(10):56-56
老化的元凶并不是活性氧,也许是“细胞的自杀” 生物学界一直以为活性氧是老化的主要原因,其实活性氧与老化无关。日本东京大学与美国威斯康星大学的研究组在2005年7月15日的《科学》杂志上发表了该研究成果。在各种宣传能抑制活性氧的作用、具有防止老化效果的保健食品纷纷问世的时候,这一成果可能会促进对人的老化机理的研究。  相似文献   
16.
本文讨论了电偶极近似条件下的电磁相互作用。采用相空间中的Feynman路径积分,利用正则变换,计算出变质量变频率谐振子与电磁场相互作用时的传播子以及常质量常频率谐振子与电磁场相互作用时的波函数。同时也表明了传播子的形式与规范选择有关。  相似文献   
17.
水蛭、地龙仓储变质的原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行基础措施养护并定期熏蒸,可有效防止水蛭、地龙在仓储过程中变质,保证药材质量。  相似文献   
18.
Na、Sb对亚共晶Al-Si合金变质效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过在亚共晶Al-Si合金中分别加入Na、Sb变质剂,保温1-5h,重熔1-3次,对其显微组织及力学性能进行了比较研究。结果表明,随保温静置时间的延长,两种变质的共晶硅长度都增大,拉伸强度和延伸率都下降,但是Na变质远大于Sb变质的共晶硅长度,Sb变质的拉伸强度和延伸率均大于Na变质;随重熔次数增多,Na变质的共晶硅长度、力学性能基本不变,而Sb变质的共晶硅长度增大,力学性能下降,但是共晶硅长度远小于Na变质,力学性能均大于Na变质,说明Sb变质衰退缓慢,有良好的重熔性。  相似文献   
19.
煤储层的吸附特征实验综合分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
对我国不同地区、不同煤盆、不同变质程度煤的等温吸附实验进行综合分析。结果表明,煤的吸附性能受到煤的变质程度、储层温度、储层压力以及煤中水分类型及水分含量等多方面因素的影响,实践证明实验结果接近现实。本实验获得的参数对煤层气资源的选区、勘探、开发提供重要依据。  相似文献   
20.
镁离子对鼠角质细胞生长和分化的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用无血清培养基培养角质细胞,研究Mg^2 对鼠角质细胞生长和分化的影响。实验结果表明,培养基中Mg^2 浓度为5.0mmol/L时,细胞贴壁率、克隆形成率明显增加,细胞分化比例和老化比例均达到最低。当Mg^2 浓度达到10.0mmol/L时,细胞增殖水平没有显著提高,角质细胞分化比例和老化比例却有一定程度的提高。培养基中加入一定浓度的Mg^2 能够刺激角质细胞的增殖,抑制角质细胞的分化,并且延缓细胞的老化。  相似文献   
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