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1.
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3.
对Mosbauer谱仪数据接口进行了改进。通过简化电路,以软件实现硬件的功能。在测量中省却了单道分析器,使测量系统更为简单、可靠和高效。  相似文献   
4.
离心泵安装试车中常见错误综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
5.
聚共轭体系(ПCC)具有一系列特殊性能:有形成π一络合物以及电荷络合物的倾向.因此ПCC是电子的积极供给体.在ПCC里,由于基本状态和激发状态的能量差减少,从而使极化性和化学活性都有提高.ПCC对聚合物的性能有很大影响.因而,苯酚甲醛树脂内填加ПCC可增大苯酚甲醛酚酸  相似文献   
6.
Fe-Si纳米晶颗粒在2~18GHz频段的电磁性质   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用机械合金化法制备了Fe-Si纳米晶颗粒,将其和环氧树脂按87wt%与13wt%比例混合后,在2~18GHz频率范围内测量了它们的微波电磁特性。从这些材料涂覆于金属板上的微波反射率发现,主要成分为Fe73Si27的材料(样品4)性能最优,其涂层厚度为1.2mm时在7.6~17.8GHz频率范围内反射率均小于-10dB。  相似文献   
7.
为研究油茶种仁的主要代谢成分,分析高州油茶和普通油茶内种仁成分差异,比较2种油茶种仁油脂的抗氧化活性。采用超高效液相色谱-串联质谱广泛靶向代谢组技术,通过聚类分析、样本相关性分析和正交偏最小二乘判别分析等方法,比较相同生境下高州油茶和普通油茶内种仁的代谢物质成分的异同,最后以索氏提取法提取种仁油脂,比较油脂抗氧化活性差异。结果表明:从2种油茶种仁中共检出11类536种代谢物,其中高州油茶种仁特有代谢物25种,普通油茶种仁特有代谢物16种。2种油茶种仁筛选得到差异代谢物197种,占总代谢物的36.75%,其中高州油茶种仁相对普通油茶种仁有103种代谢物含量较高,占总差异代谢物52.28%,94种成分含量较低,占总差异代谢物47.72%;197种差异代谢物主要分布在20条代谢途径中,前4条通路分别是黄酮生物合成通路、苯丙烷生物合成通路、酪氨酸代谢通路和花青素生物合成通路。两种油茶种仁油脂的抗氧化活性:高州油茶茶籽油的DPPH自由基清除率在油脂质量浓度大于6.0 mg/mL时略高于普通油茶,且当油脂质量浓度超过0.4 mg/mL时,高州油茶茶油的羟基清除率略高于普通油茶。高州油茶种仁含有丰富的黄酮类和酚酸类化合物,且脂质的种类与含量比普通油茶种仁丰富。油茶种仁的代谢物差异可能是影响两种茶油成分、抗氧化活性不同的关键因素。  相似文献   
8.
许多工业企业的给水系统在使用过程中非常不希望中断供水,甚至不能容忍断水。但是在实际运行中,又常常出现管道裂缝等问题,影响正常供水。此时可采用外接、降压的方法修复管道。在事故地点沿远离承口的水平管段,挖出长3~4米的沟槽(图1),在那里进行准备工作:在裂口底下挖出集水坑,用以收集漏出的水,同时装置一隔板以挡住该段喷水,集水坑中的水用排水泵抽出。当知道管子损坏的特点后(管子上裂口的长短、管外径等),在进行土方工程的同时,即可由熟练工人制成两个端部带承口的半圆形钢套管1和2(图2)。半圆形钢套管内径比损坏的管子外径大25~35毫米,承口是由半圆形钢  相似文献   
9.
在质子交换膜燃料电池(PEMFC)领域,近年来各种新颖的铂基催化剂不断涌现。为了解决不同实验室使用旋转圆盘电极(RDE)对同一催化剂氧还原性能(ORR)的测试结果存在巨大差异的问题,需要对旋转圆盘电极技术进行改进和深入研究。综述了氢燃料电池领域里旋转圆盘电极测定铂基催化剂氧还原性能的研究进展,包括其薄膜制备工艺改进和电化学测试方法及条件调控。  相似文献   
10.
以醋酸铁为前驱体、乙醇为溶剂,通过浸渍、干燥、H2预还原以及NH3氮化,将粒径为100~600nm磁性纳米FexN颗粒植入膨胀石墨(EG)得到FexN-EG复合材料,随氮化温度升高FexN物相主要为Fe4N、Fe2~3N、FeN,所得FexN饱和磁化强度较高,为软磁材料。改变氮化温度可以调控植入的纳米FexN中N原子的比例,从而可以改变FexN的磁性,显著提高复合材料的低频电磁屏蔽效能,使其在较宽的频段内有好的电磁屏蔽效能。结果表明,400℃氮化时磁性颗粒物相以Fe4N为主,此时复合材料的电磁屏蔽效能最好,面密度仅为0.09 g/cm2的试样在300 kHz~1.5 GHz范围的电磁屏蔽效能达68.5~100 dB。  相似文献   
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