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1.
以厦门第二西通道A3标段上跨地铁一号线明挖基坑工程为背景,研究基坑开挖过程对地铁区间隧道变形的影响。依据监测数据对不同开挖工序下的隧道结构的竖向位移和水平相对收敛进行分析,建立基坑支护体系与土体的三维有限元模型,并将结构竖向位移的模拟结果同监测数据进行了对比。分析结果表明,地铁区间隧道与基坑中央的距离与其隆起量成负相关,开挖土体与区间隧道的距离与其隆起量成负相关,开挖底层土所引起的相对收敛量大于其余工况,结构的相对收敛变化速率和开挖土体与隧道距离成正相关,模拟结果与监测数据略有差异,但两者变形规律基本一致。  相似文献   
2.
以稀土硝酸盐、5′-次黄嘌呤核苷酸二钠盐(5′-IMP)为原料,制备了两种稀土配合物Nd(Ⅲ)-IMP与Ce(Ⅲ)-IMP。通过元素分析及ED-TA滴定确定了配合物的组成,并通过摩尔电导、IR、UV、TG-DSC的测定对配合物进行了表征。结果表明5′-次黄嘌呤核苷酸以嘌呤碱基上的N(7)原子分别与Nd(Ⅲ),Ce(Ⅲ)配位,其中磷酸根未参与配位,但可能形成氢键。将合成的固体配合物进行了抑菌试验,并与配体5′-IMP进行比较,结果表明两种配合物对金黄色葡萄球菌和肺炎球菌均有强抑制作用,而配体5′-IMP无抑菌作用。  相似文献   
3.
玛咖多糖提取技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以玛咖干粉为原料,在单因素试验的基础上,通过L9(33)正交试验研究提取温度、提取时间、固液比对多糖提取率的影响,以确定最佳提取工艺条件.结果表明玛咖多糖最佳提取工艺条件为提取温度100℃、提取时间2 h、固液比1:40.  相似文献   
4.
壳聚糖及其衍生物对钙离子的吸附性能   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用壳聚糖及相应衍生物在不同pH值和反应时间等条件下对Ca^2 吸附性能进行表征,得到经不同化学改性的壳聚糖衍生物对Ca^2 吸附能力变化的有关信息。  相似文献   
5.
6.
基于时域有限差分(FDTD)法,对金属线栅结构的太赫兹(THz)偏振特性进行了仿真分析,研究了占空比和金属层厚度对偏振特性的影响,发现随着厚度的增加,0.1~10THz范围内出现了周期性高透射现象。基于飞秒激光微加工技术制备了周期性金属线栅太赫兹偏振片,利用时域太赫兹光谱系统进行了实验测试,实验结果与仿真结果相吻合,偏振片的消光比在40dB~45dB范围内,偏振度为1,显示了良好的偏振特性。  相似文献   
7.
玛咖多糖含量的测定   总被引:5,自引:0,他引:5  
用水提醇沉法从玛咖块根粉末中提取了玛咖多糖,Sevage法脱蛋白。玛咖多糖含量用硫酸-苯酚法测定,测定波长为490nm,正交试验设计选择得到玛咖多糖的最佳显色条件。在10 ̄60μg/mL范围内吸光度与被测物含量呈良好的线性关系,r=0.9998。测得多糖含量为2.55%,精密度为0.52%。结果表明该方法准确度好、灵敏度高。  相似文献   
8.
Nd(Ⅲ),Ce(Ⅲ)与5'-IMP配合物的合成及抗菌作用研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
以稀土硝酸盐、5'-次黄嘌呤核苷酸二钠盐(5'-IMP)为原料,制备了两种稀土配合物Nd(Ⅲ)·-IMP与Ce(Ⅲ)-IMP.通过元素分析及EDTA滴定确定了配合物的组成,并通过摩尔电导、IR、UV、TG-DSC的测定对配合物进行了表征.结果表明5'-次黄嘌呤核苷酸以嘌呤碱基上的N(7)原子分别与Nd(Ⅲ),Ce(Ⅲ)配位,其中磷酸根未参与配位,但可能形成氢键.将合成的固体配合物进行了抑菌试验,并与配体5'-IMP进行比较,结果表明两种配合物对金黄色葡萄球菌和肺炎球菌均有强抑制作用,而配体5'-IMP无抑菌作用.  相似文献   
9.
目的 验证自主研究开发的新型机器人辅助血管腔内介入系统能否有效地完成血管介入治疗及支架植入的复杂操作过程。方法 采用石英玻璃模型和成年雌性家猪,分别于体外、体内进行血管介入操作及自膨式支架植入实验,验证该新型机器人血管介入系统应用的有效性。结果 体外实验显示,该机器人系统成功完成了远程血管介入操作和支架植入释放操作;体内实验显示,双侧髂动脉支架成形术在机器人辅助下顺利完成,术中及术后未出现夹层、穿孔等手术相关并发症。结论 本中心研究开发的机器人血管介入系统可有效地完成远程介入操作及自膨式支架植入释放操作。  相似文献   
10.
臭氧-活性炭组合工艺应用于各类污水的再生中,如城市污水,工业废水,养殖废水和食品废水等.各种数据表明,该组合工艺对COD,TOC,UV254,氨氮,色度等指标有很好的去除效果.其中对色度的去除最明显.根据污水处理过程中遇到的各种问题,如处理费用高,出水细菌超标,NO-3-N去除效果不理想等,臭氧-活性炭组合工艺常和其他工艺技术联用,如混凝沉淀,气浮等预处理技术、膜分离技术、反硝化生物滤池、高级氧化技术等.臭氧-活性炭组合工艺是一种新型高效的水处理方法,具有较大的应用和推广价值.  相似文献   
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