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961.
通过22MeV质子非弹性散射实验,观测到了^160Gd核的若干新能级,对激发能为2.558MeV和2、607MeV的两个能级,利用集体模型DWBA计算给出了其自、了称和变形长度。  相似文献   
962.
利用QCD求和规则,在忽略奇异海夸克效应近似下,计算了核子同位旋标量轴矢流耦合常数gA^s。在极化函数物非微扰部分,本文计算了∫0×1dxg1^(p)(x)的三胶子凝聚修正。在QCD修正的组合夸克模型中,分析了质子的自旋结构函数,并得到S夸克对gA^s的贡献。  相似文献   
963.
964.
吴少龙 《科学通报》1991,36(4):309-309
光合电子传递链有两个释放质子的部位,一是位于类囊体膜内侧的光系统Ⅱ(PhotosystemⅡ,PSⅡ)放氧复合体氧化水时释放质子(H_(H_2O)~+),另一是与光系统Ⅰ(PhotosystemⅠ,PSⅠ)相联系的质醌(Plastoquinone,PQ)氧化还原跨膜携带质子在类囊体膜内侧释放(H_(PQH_2)~+).这些质子在经H~+-ATP酶复合体(CF_0-CF_1)的质子通道CF。流出时偶联ATP合成.但是,这些质子如何从它们的释放部位传导到CF_0(是经过类囊体腔内水相还是在膜上有专门的途  相似文献   
965.
966.
苏忠民 《科学通报》1992,37(17):1568-1568
聚甲亚胺(PAM)作为一类新的有机导电聚合物而引起人们的关注.其在航天技术中、能量储存和转换器件、电池正负极、半导体材料等方面有着广泛的应用前景.最近,人们选择有效的合成方法,得到多种不同结构的聚甲亚胺高聚物:+R—HC=N—R~1—N=CH为其中典型的一类,它的实验电导率已超过10~(-2)Q~(-1)·cm~(-1).杂原子在主共轭链上的引入,不仅增加了高分子结构的多样性,同时也将改变原高聚物的部分性能(如可溶性、空气稳定性等),  相似文献   
967.
邵庆龙  曹广益  朱新坚 《系统仿真学报》2004,16(11):2584-2586,2590
基于质子交换膜燃料电池电堆的能量守恒,建立了在大范围的负载扰动下电池电堆温度的非线性模型。利用状态反馈线性化的输出对干扰基本解耦的新方法进行模型线性化,再依据最优控制理论设计了保证电堆温度恒定的非线性控制器。通过实验和仿真结果表明该控制器能够获得较好的控制效果。  相似文献   
968.
孙涌 《科学通报》1990,35(23):1786-1786
一、引言 近年来,人们对非晶态快离子导体材料做了一些实验工作和有价值的理论探讨。根据他们的工作,非晶态快离子导体的σ-ω特性一般可归纳为以下几点: 1.温度较高时,电导率随频率的增大而增大,当频率增至某值,电导率渐趋于某一恒定值。 2.当温度较低时,低频段电导率σ与频率ω几乎是无关的,当频率较高时,电导率随着频率的增加而增大。  相似文献   
969.
Effects of proton irradiation on structure re-laxation of Zr_(41.5)Ti_(14.9)Cu_(12.6)Ni_(10.5)Be_(20.4) bulk metallic glass areinvestigated by means of X-ray diffraction, differential scan-ning calorimetric and electronic resistance measurements.The results show that, at 203 K, the structure ofZr_(41.5)Ti_(14.9)Cu_(12.6)Ni_(10.5)Be_(20.4) bulk metal glass is relaxed obvi-ously by proton irradiation with the energy and the dosebeing of 160 keV and 1.65×10~(16) ions/cm~2, respectively. How-ever, Zr_(41 .5)Ti_(14.9)Cu_(12.6)Ni_(10.5)Be_(20.4) bulk metallic glass becomesmore steady amorphous state under two conditions, one isthat the energy and the dose are 160 keV and 1.1×10~(15)ions/cm~2, respectively. Another is that the energy and thedose are 120 keV and 6.5×10~(15) ions/cm~2, respectively.  相似文献   
970.
采用在双球坐标系下分离变量的方法,对两个带电导体球之间的相互作用力进行了计算,得到了它的严格解。  相似文献   
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