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多孔阳极氧化铝经化学修饰后吸附细胞色素C,制备了过氧化氢生物传感器电极。多孔阳极氧化铝通过电化学和化学腐蚀阻挡层后,用两步无电沉积方法制备了纳米金修饰的多孔阳极氧化铝电极,再在含有L-半胱氨酸的细胞色素C的溶液中通过吸附制备细胞色素C电极。用循环伏安法和计时电流法测试细胞色素C电极的电化学性能及催化对过氧化氢的还原。结果表明,包覆的细胞色素C电极显示较好的稳定性,在扫描速度为80 mV/s时于-50 mV、-190 mV附近出现一对稳定的氧化还原峰。该电极对过氧化氢具有良好的电催化还原性能,在1.5×10-5 mol/L~4.8×10-4 mol/L浓度范围内,电流与浓度呈良好的线性关系。多孔阳极氧化铝经化学修饰后,可应用于生物传感器。 相似文献
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一个流体欧拉网格格式 总被引:2,自引:0,他引:2
徐国荣 《数值计算与计算机应用》1990,(2)
1.在欧拉流体力学方程组数值解法的研究中存在两种建立计算格式的途径:一种是直接对欧拉流体力学方程组构造格式,例如[1,2]。另一种是分两步来完成,首先建立逼近忽略输运项的方程组的格式,然后将第一步的结果回映到原来的欧拉网格上,这种方法起源质点网格法[8],后来相继有[4-7]。我们称其为流体欧拉网格方法。这种方法对处理多种流体系统的计算是非常有用的。[4]和[5]的格式是按第二途径建立的二阶格式,其结果有较清楚的分辨率,他们的第一步格式属于Godunov型。计算量较大。 相似文献
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针对网格环境中,任务调度的目标系统具有规模庞大、分布异构和动态性等特点,提出一种基于模糊聚类的网格异构任务调度算法.以往的很多调度算法需要在调度的每一步遍历整个目标系统,虽然能够获得较小的makespan,但是无疑增加了整个调度的Runtime.定义了一组刻画处理单元综合性能的特征,利用模糊聚类方法对目标系统(处理单元网络)进行预处理,实现了对处理单元网络的合理划分,使得在任务调度时能够较准确地优先选择综合性能较好的处理单元聚类,从而缩小搜索空间,大量减少任务调度时选择处理单元的时间耗费.此外,就绪任务优先级的构造既隐含考虑了关键路径上节点的执行情况对整个程序执行的影响,又考虑了异构资源对任务执行的影响.实验及性能分析比较的结果表明,定义的处理器特征能够实现对处理器网络的合理划分,而且随着目标系统规模的增大,所提出的算法优越性越来越明显. 相似文献
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