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191.
192.
193.
已有研究表明自然景观有利于提高老年人的身心健康水平。为系统评价自然景观对老年人的身心健康效益,检索Web of Science等数据库中已有相关研究文献,对筛选出的13篇相关研究文献共计841例样本进行荟萃分析。结果显示:与自然景观接触,在生理指标方面能够显著改善老年人的身体机能活动水平;在心理指标方面能够显著改善老年人的情绪状态、注意力及主观感知恢复性体验;欣赏型接触自然景观方式相比活动型接触自然景观方式在心理健康效益方面发挥更大作用。可为环境对人体健康效益相关的评价研究提供方法学的指导。 相似文献
194.
传统的BP神经网络(back propagation neural network, BPNN)虽然在功率预测方面已有广泛应用,但其对于随机波动性较强的风光发电功率预测准确度较低。文中提出一种基于CEEMD(complementary ensemble empirical mode decompo-sition)方法优化的遗传算法神经网络(genetic algorithm-BPNN,GA-BPNN)模型,首先用CEEMD方法将原始数据分解成易于预测的分量,并将各分量预测结果集总平均得到最终结果。以德国巴登-符腾堡州地区能源系统中风光发电功率的历史实例验证该模型的效果,并与其地预测模型进行对比,结果表明,无论是日前预测还是超短期预测,文中所提模型能够提高风光发电功率预测的准确度。 相似文献
195.
采用水热法以酸修饰石墨相氮化碳,考察酸种类、酸用量、及水热温度对g-C3N4结构及光催化性能的影响,并以罗丹明B水溶液模拟废水,于可见光下对催化剂活性进行评价分析。利用X射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱仪(FT-IR)、紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis)、物理吸附仪(N2-physisorption)、荧光光谱(PL)等多种表征方法进行测试。结果表明:酸修饰对氮化碳起到了氧化作用,影响了g-C3N4的能带结构,带隙能增加,光吸收边有蓝移现象。且酸处理刻蚀了体相g-C3N4,有效地增大了其比表面积,增强其暗吸附能力,并提高电子-空穴对的分离效率。优化制备条件,发现当采用浓硝酸修饰、酸用量为0.3mL、水热温度为180℃时,所得催化剂在可将光下催化效果最佳,其降解速率是体相g-C3N4的4.33倍。 相似文献
196.
以凤冈锌硒夏秋茶为原料,红茶菌为发酵菌种,以感官审评、功能成分、风味物质为指标,探究夏秋茶发酵过程中的动态变化。结果表明,感官审评上,发酵5 d,发酵液香气浓郁,滋味酸甜可口,有厚厚生物膜漂浮,发酵趋于稳定,状态较好,适于饮用;功能成分上,整个发酵过程中,茶多酚含量逐渐降低,茶氨酸含量逐渐增加,发酵第5天,茶多酚降低的比例和茶氨酸增加的比例均变慢,说明发酵第5天,发酵逐渐趋于稳定,锌含量在整个发酵过程中呈不规律性变化,硒含量在整个发酵过程中趋于稳定;风味物质上,6个发酵期(0、1、3、5、7、9 d)共检测到107种风味物质,包括醇、醛、酸、酯、烷烃、酮及其他类化合物,其中乙醇和醋酸含量最高;偏最小二乘-判别分析(PLS-DA)显示3个发酵期(5、7、9 d)挥发性风味物质组成相似,说明发酵至5 d时主体风味化合物已经形成;发酵过程中关键风味物质(OAV≥1)有21种,3个发酵期(5、7、9 d)夏秋茶发酵饮品风味贡献较大的关键风味物质相同,均是醋酸、(E)-2-庚烯醛、大马士酮。因此,夏秋茶发酵5 d,口感最佳,主体风味化合物已经形成,功能成分含量逐渐趋于稳定,确定5 d为最优发酵期... 相似文献
197.
为提升油气井高密度废钻井液中重晶石回收率,以川南地区页岩气井离心机排渣口高密度废钻井液为研究对象,采用反浮选工艺脱除低密度固相,研究了新型抑制剂结冷胶对高密度废钻井液中重晶石与低密度固相浮选行为的影响,设计了相应的回用工艺,通过润湿性测试及Zeta电位测试探究了相应的作用机理。结果表明,采用“一粗二精一扫”浮选工艺,十二烷基硫酸钠用量为700g/t,结冷胶用量为700g/t,可得到综合回收率为84.99%,综合品位≥95%,重晶石密度≥4.2g/cm3的重晶石精矿。润湿性及Zeta电位测试分析表明:结冷胶与重晶石之间以氢键形式进行吸附,并可阻碍后续十二烷基硫酸钠的吸附,而对低密度固相几乎不发生吸附,改善了重晶石与低密度固相亲疏水性而最终分离。 相似文献
198.
描述一种基于高速光学异步采样(ASOPS)方法的太赫兹光谱数据采集系统,使用两台重频差为50 Hz的飞秒脉冲激光器分别作为泵浦光和探测光;使用LT-InGaAs/InAlAs光电导天线产生和接收太赫兹信号,使用采样率可调、采样模式可选的数据采集系统采集时域信号和获取光谱。试验得到的谱宽为0.06~4 THz,信噪比大于60 dB。在301.6 Msa/s的采样率和50 Hz扫描频率下,试验测量的水蒸气吸收光谱中吸收线的频率与HITRAN数据库中公布的非常接近,最大误差为12 GHz。 相似文献