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451.
本文首先对瑞利—索末菲衍射化式进行了质疑,然后,通过考虑真实衍射平面的吸收和散射,并重新确定衍射平面的位置,解决了所存在的问题。 相似文献
452.
本文在生理条件下,测定了Cu~(2 )-HSA、Cu(L-His)_2和L-His-Cu~(2 )-HSA络合物在水溶液中的吸收光谱,使用DSCPCF理论模型分别对其d-d跃迁谱进行了解析。 相似文献
453.
本文采用可见分光光度法测量了碘分子吸收带谱的波长,导出了碘分子的振动常数,力常数和电子激发能。 相似文献
454.
基于概率神经网络的制冷空调系统故障诊断分析 总被引:4,自引:0,他引:4
选择热力参数集组成反映制冷系统故障状态的特征向量,提出了利用概率神经网络通过模式分类来联系系统故障状态与热力参数特征向量之间的映射关系.对实际试验结果的应用尝试表明,该诊断方法可行且有效,为开发以人工神经网络为框架的制冷系统故障诊断系统提供了研究基础. 相似文献
455.
陈国川 《厦门大学学报(自然科学版)》1987,(4)
自动跟踪NMR磁强计是根据核磁共振理论,利用在共振条件下产生的吸收信号进行静态磁场测量的仪器.本文通过对Bloch方程的稳定解分析,讨论如何提高仪器的测量精度,提出了较佳设计方案,并列出测试结果. 相似文献
456.
LONG Yi CHEN Yanping LI Lihui WAN Farong LI Chunhe LIU Zhuhong & WU Guangzhu . School of Materials Science Engineering University of Science Technology Beijing China . China State Key Laboratory for Magnetism Institute of Physics Chinese Academy of Sciences Beijing China 《科学通报(英文版)》2003,48(17):1791-1793
Recently, Pecharsky et al. have discovered that Gd5(SixGe1-x)4 (0 < x <0.5) has a significantly large mag-netocaloric effect (MCE), which is 50% to 200% larger than any known materials[1—4]. This behavior is called as 慻iant magnetocaloric effect? The giant MCE is caused by simultaneous magnetic and crystallographic transition in these alloys. The first order magnetic ordering tem-perature of Gd5(SixGe1-x)4 can be tuned from 20 to 280 K by changing the ratio of Si︰Ge[2]. The temperat… 相似文献
457.
论证了提拉法掺钛宝石晶体吸收系数的反射和散射修正,拟合出Ti3+离子的有效分凝系数.在此基础上,重点研究了晶体的光散射强度的判定、分布、起源和形成机制,并探讨了克服散射损耗的可能途径. 相似文献
458.
以Zn(Ac)2.2H2O和H2C2O4.2H2O为材料,固相合成氧化锌纳米材料.以原子吸收分光光度法(AAS)为手段检测了纳米氧化锌对Cu(Ⅱ),Co(Ⅱ),Fe(Ⅲ)的吸附洗脱性能.结果表明:在碱性条件下纳米氧化锌的吸附效果较酸性条件下好.因此,选择在酸性条件下对金属离子进行洗脱.实验测得氧化锌对上述金属离子的静态吸附容量分别为:15.3、19.1和19.5mg/g. 相似文献
459.
DING Guoliang 《科学通报(英文版)》2006,51(16):1913-1928
The output of refrigeration and air-condition appli- ances have been increasing rapidly in recent years, es- pecially in China. For example, the annual output of room air conditioners in China is over two thirds of the world total, and the use of air cond… 相似文献
460.
以质量浓度为50%~57%,温度为28℃~37℃的溴化锂溶液为"吸收剂",研究溴化锂溶液吸收制冷的传热传质过程。研究结果表明:增大溴化锂溶液浓度及降低溴化锂溶液温度,可提高传质推动力,进而强化制冷过程,但不影响过程阻力,获得的传质系数在10-6~10-7kg·m-2·s-1·Pa-1数量级范围。 相似文献