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1.
研制了一种新型前端读出电路,用于重离子治癌装置中符合测量原型系统的研究和测试。电路主要包括能量链、时间链和数据处理单元。能量链由截止频率7 MHz的抗混叠滤波器和模数转换器(ADC)组成,形成波形采样电路;时间链由高速比较器构成的定时甄别电路和时间数字转换器(TDC)组成;数据处理单元基于现场可编程门阵列(FPGA)设计实现。电路的线性度优于0.8%,噪声小于0.8 mV(RMS)。配合LaBr3单晶体条测试,能量分辨为4.5%(FWHM),在与LYSO晶体阵列配合测试时,位置映射散点图清晰。该前端读出电路性能优于CAMAC系统,具有较好的实际应用前景。 相似文献
2.
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4.
为充分利用蓝靛果,提高其经济价值,该文采用酶解法提高蓝靛果出汁率,研究蓝靛果汁中4种活性物质含量的变化,并用DPPH自由基、·OH、ABTS+自由基的清除率来评价蓝靛果汁的抗氧化能力。应用响应面法对蓝靛果的酶解工艺进行优化,结果表明,最优酶解工艺为果胶酶用量0.27%、纤维素酶用量0.92%、酶解温度47℃。在此工艺条件下,蓝靛果的出汁率为85.67%。酶解对蓝靛果汁中的VC、花色苷、总酚和总黄酮都有积极的影响,酶解后,蓝靛果汁中VC、花色苷和总黄酮的含量分别增加了1.78、1.13 mg/mL和2.54 mg/mL。酶解后的蓝靛果汁对DPPH自由基、·OH和ABTS+自由基的IC50值分别为0.285、6.37、11.62 mg/mL,具有较高的清除能力。当质量浓度为1.8 mg/mL时,蓝靛果汁对DPPH自由基的清除率为88.13%;当质量浓度为12 mg/mL时,蓝靛果汁对·OH的清除率为74.12%;蓝靛果汁在质量浓度为60 mg/mL时,ABTS+·的清除率达到最大为94.67%。 相似文献
5.
施工组织设计是由承包单位根据工程项目的特点,结合企业自身的情况编制的,用以指导拟建工程进行施工准备和施工的重要技术文件,是对施工活动实行科学管理的重要手段,它的正确与否,直接影响工程项目进度控制、质量控制、投资控制、安全控制目标能否顺利的实现。作为监理工程师,施工阶段的重点工作是做好事前控制,事前控制中的一项重要工作就是对施工组织设计进行认真的审查。 相似文献
6.
以钛酸四丁酯为钛源,FeC2O4·2H2O为铁源,离子液体([C4MIM]BF4)为模板剂采用溶胶凝胶法制备了具有大比表面积及可见光活性的Fe掺杂介孔TiO2光催化材料。采用X射线衍射仪、氮气吸附-脱附仪、透射电子显微镜、紫外可见吸收光谱对样品进行表征。结果表明所制备样品IL-Fe/TiO2中TiO2主要以锐钛矿相存在,Fe掺杂量对TiO2晶相影响不大,样品IL-0.1%Fe/TiO2具有介孔结构和较大的比表面积,颗粒尺寸在30 nm左右。紫外可见光谱分析表明铁掺杂后TiO2的吸收带红移,带隙能降低。以亚甲基蓝为模拟污染物,在可见光(λ420 nm)下测定样品光催化活性,结果表明IL-0.1%Fe/TiO2的可见光催化活性最高。 相似文献
7.
为了保持薇菜的品质,延长其货架期,本实验以薇菜为研究对象,在单因素实验的基础上采用L_9(3~4)正交试验考察三种天然保鲜剂茶多酚、川陈皮素、壳聚糖复配对薇菜感官品质、叶绿素含量、V_C含量的影响。结果表明,筛选出的复合保鲜剂配方为茶多酚0.8 g/L、川陈皮素2.5 g/L、壳聚糖2 g/L。与不添加保鲜剂的薇菜相比,该配方对于能够提升薇菜的感官品质,维持薇菜的叶绿素、V_C、可溶性糖含量,对多酚氧化酶(PPO)、过氧化物酶(POD)的活性具有抑制作用,在4℃条件下较未用保鲜剂处理的薇菜能延长5~7 d贮藏时间。 相似文献
8.
9.
微生物燃料电池(MFCs)是一种生物电化学混合系统,利用微生物的氧化代谢作用将有机物或者无机物中的能量转化为电能,具有节能、减少污泥生成及能量转换的突出优势,已引起广泛关注。其中,产电微生物是MFCs系统的核心组成部分,筛选及培养高效产电微生物对促进MFCs的产电性能具有重要作用。对产电微生物电子传递机制、产电微生物种类以及影响微生物产电的因素进行分析总结;综述了阳极产电微生物的最新研究进展;最后,从微生物角度展望了阳极产电微生物未来的研究方向,以期为产电微生物在MFCs中的应用提供指导和支持。 相似文献
10.
以钛酸四丁酯为钛源,离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟化硼([C4MIM]BF4)为辅助剂,采用水热法制备了锐钛矿相的介孔二氧化钛。用盐酸和氨水调节反应前驱体的pH,考察了pH在1~11变化范围内对离子液体-水制备二氧化钛体系的影响。采用X射线衍射和N2吸附-脱附对样品的晶相和孔结构进行表征。结果表明:离子液体抑制了板钛矿二氧化钛的形成,随着pH的增大样品的晶化程度增强。pH在1~9较大范围变化时,其孔径分布较窄,平均孔径随pH增大由6.6 nm减小到5.0 nm,此时离子液体能较好的将样品粒径控制在9 nm左右。这与透射电镜分析结果相一致。 相似文献