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针对镍铁氧体@羰基铁核壳粉体–石蜡复合体系,探讨了占空比和核壳粉体中羰基铁体积分数对其等效介电常数的影响,并预测了其吸波性能。研究结果表明:随着占空比和羰基铁体积分数的提高,复合体系的等效介电常数会有明显的增大;在相同的占空比下,随着羰基铁体积分数的提高,体系反射率有一个先减小后增大的过程,当羰基铁体积分数为30%时,反射率最小,达到–34 dB,吸收峰逐渐向低频移动;当羰基铁体积分数相同时,随着占空比的提高,反射率会逐渐变大,同时吸收峰也会朝低频移动。 相似文献
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综述了物理修复技术、化学修复技术、生物修复技术以及联合修复技术处理含高氯酸盐废水的作用机理及国内外研究进展。在国外,离子交换法和微生物修复技术已获得应用,认为化学快速修复技术、联合修复技术具有重要的应用前景。 相似文献
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探讨将红外探测技术应用到自动取款机工作流程中,以保证用户取款结束时忘记取卡情况下的资金安全,在一定程度上提高了自动取款机的安全性. 相似文献
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针对大规模复杂网络系统安全性分析中存在的问题,提出一种基于分布并行处理的攻击图构建方法。首先,该方法站在防御者的角度,将所有具有脆弱性的主机作为攻击目标,采用正向、广度优先搜索的策略构建攻击图,解决了已有方法中的攻击目标固定、单一的问题;其次,重点研究了脆弱性分析优化处理技术,从分布并行处理的角度将不同区域的目标网络进行脆弱性分析任务划分,通过多网络脆弱性分析引擎的分布并行处理技术来满足扩展性的要求,解决了已有方法存在的复杂度高、扩展性能低,难以适用于大规模复杂网络系统的问题;最后,采用限制攻击步骤数的优化策略,解决了攻击图生成过程中存在的状态爆炸问题。实验结果表明,该方法可以提高攻击图生成的效率,并且能大大降低攻击图生成时的系统资源消耗,而且本文所提方法对于大规模复杂网络系统的整体安全性具有应用价值。 相似文献
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以Penman-Monteith方法为标准,利用Hargreaves方法,Priestley-Taylor方法和FAO-17 Penman方法计算乌鲁木齐的参考作物蒸散量ET0(Reference Crop Evapotranspiration),对计算结果分别作了对比分析,并对不同的方法进行相应的修正。结果表明:(1)乌鲁木齐的ET0季节分布极不均匀,表现出夏季、春季、秋季、冬季依次减小的趋势;(2)总的来说,PT和HG方法的估算值比PM的标准值要偏低,F17方法的估算值比PM方法的标准值要偏高,造成不同方法的估算偏差的主要原因是由于各自选用了不同的辐射项和动力项所致;(3)在气象资料缺乏、精度要求不高的时候,PT方法能够用来计算乌鲁木齐的ET0,如果精度要求较高,可以使用修正后的公式;(4)修正后的HG公式计算结果最接近PM方法的标准计算结果,如果使用HG方法估算乌鲁木齐的ET0,必须先进行修正;(5)F17方法采用了与PM方法不同的风速修正方案,修正前后的误差都较大,不适用于乌鲁木齐ET0的计算。上述方法在其它地区的适用性有待进一步检验。 相似文献
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针对非线性系统用Volterra级数建模时,Volterra级数最高显著阶难以确定的问题,提出了一种快速、有效确定Volterra级数最高显著阶的方法。该方法首先探究了多音激励下Volterra核输出频率成分的特点,给出了多音激励下计算各阶Volt-erra核输出频率成分的公式,其次通过分别计算有限阶核的累加输出功率,计算功率比,通过功率比和输出误差确定最高显著阶。通过对半波整流电路Volterra级数最高显著阶的确定,验证了该方法的有效性。 相似文献
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VC+十是Windows下的C++集成设计环境.但在实际应用过程中,直接采用VC++程序实现图像处理并计算相应特征区域的参数需要编制大量的代码,编程难度较大,而软件Matlab具有强大的图像处理和数据计算功能.若采用VC++进行界面调试,Matlab进行图像处理和计算,系统软件的开发会变得相对简单.因此,论文介绍了一种在VC++环境下依托Matlab程序来实现图像处理和相应参数计算的调用方法.文中给出了源代码和在实际检测中的应用,该系统可以满足用户的需求,提高用户的工作效率,同时也极大地减少了代码编写的工作量,为下一步实验研究提供依据. 相似文献
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将适量羰基铁吸收剂填充到发泡体系中,采用一步法制备了形貌结构良好的硬质聚氨酯基羰基铁泡沫吸波材料(CIPRPU)。用扫描电子显微镜和矢量网络分析仪对样品的结构及电磁性能进行了表征。结果表明,吸收剂的填充量对电磁参数影响较大,整体上呈现出随吸收剂的填充量升高,电磁参数变大的趋势。CIPRPU的介电常数ε′和ε′′分别在3.0和0.5以下,磁导率μ′和μ′′则分别在1.5和0.5以下。利用测得的电磁参数对CIPRPU的反射率进行了模拟。当厚度为3 mm时,在X波段内,CIPRPU(m(聚氨酯基体):m(吸收剂)=1:5)的峰值吸收达到了–22 d B,表明制备的泡沫型吸波材料能够充分利用其独特的孔结构,使材料由单纯的吸收作用转变为透波–吸波作用,取得了较好吸波效果。 相似文献