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61.
采用推广的Fan子方程法研究广义KdV方程的精确解.利用平衡法获得了子方程的参数约束条件,在此条件下应用动力系统分支理论和Fan子方程法研究了子方程的分支情况和动力学行为.最后,根据子方程的相图和首次积分获得了广义KdV方程一些新的精确解,如孤立波解、周期波解、扭波(反扭波)解和无界行波解等. 相似文献
62.
目的评价γ-聚谷氨酸(γ-polyglutamic acid,γ-PGA)的安全性。方法试验包括急性毒性试验和30 d喂养试验,通过判定小鼠和大鼠的中毒表现、死亡情况和指标测定,评价γ-PGA的安全性。结果小鼠经口LD_(50)15 g/BW(kg),没有出现明显的中毒症状,行为正常、粪便颜色正常、各器官组织完好、7 d内动物无死亡。雌性大鼠10 g/kg和15 g/kg组日增重显著低于对照组(P0.05),试验组雄性大鼠的日增重显著低于对照组,料肉比显著高于对照组(P0.01)。雌性大鼠15g/kg组肝脏和肾脏重量均显著低于对照组(P0.01),5g/kg和10 g/kg组肾脏的相对重量显著高于对照组(P0.01),雄性大鼠10 g/kg和15 g/kg组肝脏重量、15 g/kg组肾脏和睾丸重量均显著低于对照组(P0.01),试验组睾丸相对重量均显著高于对照组(P0.01)。结论虽然5 g/kg·BWγ-PGA会降低大鼠的日增重和饲料转化率,但对其他指标无不良影响,综上,γ-PGA属于无毒级。 相似文献
63.
变频器应用中的干扰及其抑制 总被引:1,自引:0,他引:1
变频器在工业生产中的应用越来越广泛,其干扰问题日益引起人们的重视。本文主要介绍了变频器应用系统中干扰产生的来源及其传播途径,提出了抗干扰的实际解决方法,阐述了在变频器应用系统设计和安装中抑制干扰的具体措施。 相似文献
64.
耐指纹涂层的破坏机制不同于较厚的有机涂层,目前对此研究较少。以聚氨酯乳液、纳米二氧化硅水性分散液、钝化剂(草酸钛钾、碳酸锆铵)及各种助剂制成无铬耐指纹涂料,将其涂覆于电镀锌板表面制成涂层,采用X射线光电子能谱(XPS)分析其表面及100 nm深处的成分与结构;采用数码显微镜、电化学阻抗谱研究了涂层在3.5%NaCl溶液中浸泡不同时间的腐蚀行为,并分析了其破坏机制。结果表明:涂层的表层主要由树脂和纳米二氧化硅组成,越靠近基体,金属元素含量越大;涂层中钛元素主要以四价的二氧化钛形式存在,部分为三价钛的氧化物,锆为四价,主要以二氧化锆形式存在,少部分以磷酸氢盐或聚氨酯的键合物形式存在,硅主要以二氧化硅形式存在;涂层腐蚀过程为微孔腐蚀,腐蚀液首先通过微孔进入涂层,然后逐渐渗透,最后缓慢破坏锌层,在此过程中生成了化学转化膜来延缓腐蚀。 相似文献
65.
通过分析太原市行政村村村通油路建设中存在养护需求和养护能力矛盾,以及养护管理滞后等问题,从管理体制、资金、责任主体、权责四方面着手,深入剖析太原市农村公路管理现状,归纳总结出制约当前农村公路建设管理的问题,并针对全市农村公路发展现状,提出体制改革建议。 相似文献
66.
酵母铜和硫酸铜对肉仔鸡组织中微量元素沉积的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
将140只1日龄艾维茵商品代肉仔鸡,随机分为7组。试验采用2×3因子设计,另设一个对照组,共7个处理,每个处理4个重复,每个重复5只鸡。在基础日粮中分别添加铜10、50和100mg/kg饲料,分别来自酵母铜和硫酸铜,试验期为21天。试验结果表明:添加10~100mg/kgCu,硫酸铜和酵母铜对肉仔鸡日增重和采食量的影响不显著(p>0.05),与对照组相比,100 mg/kgCu均可以提高肉鸡日增重(p<0.05);酵母铜组的肝脏铜、铁、锌的浓度,胰脏和肾脏铜含量均高于硫酸铜组(p<0.01);硫酸铜组肌肉铜含量高于酵母铜组(p<0.01);两种铜源对胫骨铜、锌和锰的含量没有影响(p>0.05)。 相似文献
67.
68.
在煤炭市场经济下行压力加大的情况下,泉上煤矿针对人员相对紧缺的实际,持续优化现场安全生产管理人员配置,坚持"点、线、面结合,多层级覆盖"的原则,以重要岗位为点,以巷道分段为线,以带班区域为面,对井下生产现场划分为53个安全生产网格;根据地面管理工作实际,以各部室、区队为基本单元,将地面分为77个网格,实施"3+3"管理模式,落实"网格定位、设备定置、人员定责"的"三位一体"安全监管机制,形成了分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的网格化管理,建立了安全监管新机制、新平台。 相似文献
69.
液态铅铋反应堆中铅铋合金氧浓度直接影响到结构材料的寿命和热工水力学性能,需要控制在特定范围以保证堆的正常运行。温度会影响铅铋中氧浓度的变化行为,因此也就影响着氧浓度控制的精确度和范围。为获得温度对氧浓度变化的影响规律,在450~600℃温度范围内进行相关实验以获得氧传感器电压信号E和氧浓度CO随时间和温度的变化曲线。实验结果显示,温度升高对加速耗氧过程中氧浓度变化较为明显,而对补氧过程表现为减速作用,可能原因为温度升高加速了耗氧过程中氧扩散与氧化物分解反应速率,但对补氧过程中金属元素氧化物生成的放热反应有一定的抑制效应。 相似文献
70.