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991.
手性农药酶法合成的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
获取手性农药的单一对映体已成为当前农药工业的重要目标,酶法合成手性农药具有催化效率高、立体选择性强、条件温和等特殊优点。本文综述了当前几大类手性农药的酶法合成途径及反应类型,展望了超临界CO2中酶催化手性农药合成反应和现代基因工程技术在手性农药合成中的应用前景。 相似文献
992.
含水层富水性分区是合理开发地下水资源的重要前提。为了解决传统富水性评价中过分依赖水文地质钻探资料以及影响因素的不确定性问题,以内蒙古荒漠草原典型煤矿为研究区,通过分析含水层富水性影响因素,结合大地电磁测深成果(MT)建立指标体系与分级标准。基于未确知测度理论的优势,利用模糊层次分析法与熵权法(FAHP-EW)组合确定指标权重,建立含水层富水性综合评价模型,并对研究区含水层富水性分区进行评价,借助地理信息系统(GIS)的空间信息融合功能将评价结果可视化。最后采用地面核磁共振(SNMR)技术验证评价结果的准确性。结果表明该方法对研究区富水性分区评价较为合理,证明该评价方法具有一定的有效性和实用性,可为荒漠草原含水层富水性评价提供方法借鉴。 相似文献
993.
基于高精度水动力模型与机器学习技术,运用极限随机树(ERT)及KNN算法,构建了高分辨率山洪灾害快速预报模型。利用确定系数、平均绝对误差和均方根误差3种指标评估模型的整体可靠性,同时,截取流域出口断面流量验证模型的预报性能。结果表明:所建模型预报结果与水动力模型模拟结果淹没范围基本一致,流域淹没范围平均相对误差低于5%,模型整体稳定可靠;流域出口断面流量平均相对误差低于10%,断面平均水深、流速平均相对误差低于5%,模型预报性能良好;模型可在10s内完成最大淹没情况计算并输出淹没范围图,能为紧急决策提供足够的前置时间,协助决策者更好地采取应对措施。 相似文献
994.
为研究极端暴雨下小流域的洪水特性,采用二维全水动力数值模型模拟流域洪水演进过程,计算不同重现期下典型断面的水力要素,并进行流域洪水风险分析。结果表明:500 a重现期对应洪峰流量增长速率最大,高达51.38%;而1 000 a重现期对应洪峰流量增长速率降低至7.61%,洪峰流量增长速率随降雨重现期的增大呈现先上升后降低规律。各断面的最大水深增幅小于其对应的洪峰流量增幅。流域洪水淹没面积随重现期增加变化较小。为使社会经济效益达到最大化,建议该小流域使用500 a重现期下洪峰流量推算新建公路和铁路桥涵孔径尺寸,研究成果可为小流域应对极端暴雨和进行防洪评价提供必要参考。 相似文献
995.
996.
循环流化床锅炉是节能环保型锅炉,具有燃烧效率高、污染小和对燃料适应性强、负荷调节范围大等优点,近年来在电站锅炉、工业锅炉以及对旧锅炉的改造等方面都得到了广泛应用。我厂1999年建成投产第1台UG-35/3.82-M6型循环流化床锅炉,2002年又新建投产2台VG-75/3.82型循环流化床锅炉。锅炉自投入生产运行以来,由最初的不稳定到目前的稳定运行,期间进行了大量的技术改造和改进,运行周期由最初的20多天提高到了3个月,最长曾达5个月。但随着运行周期的延长,也暴露出了许多新的问题, 相似文献
997.
TLS3100高效组合式选粉机具有分选和烘干的功能,该设备主要分上、下两部分,上部为笼型转子选粉机,下部为粗粉分离器。产品的细度靠调节笼轮的转速来控制,因此,笼轮的制作工艺非常重要,它关系到整台产品的性能。1笼轮结构及制作该笼轮外径为Φ3100mm,高度为1659mm,具体结构如图1 相似文献
998.
我国第 1套 5 0 0 0t·a- 1 利用废触体合成四氯化硅生产装置于 2 0 0 4年 9月 2 0日在吉化集团中部生产基地开工建设 ,预计在 2 0 0 4年 1 2月底建成投产。这套装置采用吉化集团研究院自行开发的技术 ,针对有机硅单体合成过程中产生的废触体不易储存、严重污染环境和存在安全隐患等问题进行综合治理 ,变废为宝 ,为我国四氯化硅生产开辟了一条新途径。四氯化硅的应用领域十分广泛 ,不同领域对其纯度有不同要求 ,一般工业产品纯度达98 5 % ,当其纯度达到 99.99%时 ,可用于电子、光纤领域的高端技术产品生产。四氯化硅是气相法白炭黑的主要原… 相似文献
999.
由于信息的不完备性,对城市的投资环境进行比较分析一直都是一个难题.灰色系统理论提供了贫信息下解决问题的新途径.用灰色关联度分析法对中原城市群的7个城市投资环境进行了实证研究,从结果来看这是一种对城市投资环境进行评价的有效方法. 相似文献
1000.
用2-羟基-1,3-丙二胺(L)与高氯酸铜反应得到了一个三核铜金属杂环配合物[Cu3(L-)3](ClO-4)3,用X-射线晶体结构分析方法表征了其结构.该晶体属三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数a=1.0491(2) nm,b=1.0808 (2) nm,c=1.2467 (2) nm,α=74.451(3)°,β=70.635(3)°,γ=63.661(3)°,V=1.1829(3) nm3,Z=4,R=0.0587,wR=0.1363.在配合物的阳离子中,三个铜离子均与相邻配体上的两个氮原子和两个桥联氧原子配位形成四配位平面四方形构型,且通过与三个配体2-羟基-1,3-丙二胺上的桥联氧原子连接形成一个由Cu2+和氧原子交错联接的六元杂环结构. 相似文献