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1.
旋转式灌浆孔口密封装置主要是为了实现钻机在回转灌浆时,需要有效地解决孔口动态密封问题。本文主要是对此密封装置的功能、工作原理及其应用进行分析。  相似文献   
2.
目的:探究像索记忆法对中药名称和功效记忆的影响,对比分析像索记忆法和传统记忆方法的记忆效率差异.方法:将90例符合纳入标准的被试随机分为像索记忆组、歌诀记忆组和机械记忆组,每组30例.进行3次实验,分别运用各组的记忆方法记忆中药名称和功效,对比分析3组的记忆保持量和遗忘率,并且调查3组的记忆感受.结果:3组的记忆保持量和遗忘率均有显著差异(P <0.05),其中像索记忆组的成绩显著优于其他2组,并且在记忆感受调查中得到了较好的评价.结论:像索记忆法对于中药名称和功效的记忆有较为显著的促进作用,值得向同学们推广.  相似文献   
3.
霉菌毒素是由霉菌产生的次级代谢物,是人类健康的主要威胁之一。食品中霉菌毒素的污染已经成为人们热切关注的主要食品安全问题之一,所以开发出用于简便、快速和灵敏检测食品中霉菌毒素的方法显得尤为重要。核酸适配体是在体外筛选,并能特异性识别目标物的单链寡核苷酸序列,因具有易合成、易标记、易修饰、灵敏度高、特异性高、分子量小等优势而广泛应用于蛋白质、霉菌毒素、农兽药等目标物检测的生物传感器。本文主要综述了食品中霉菌毒素的限量和危害,以及核酸适配体生物传感器筛选技术用于食品中霉菌毒素检测的研究进展。  相似文献   
4.
黄曲霉毒素M1(Aflatoxin M1,AFM1)是黄曲霉毒素中一种二氢呋喃杂萘邻酮衍生物,主要是由于奶牛食用了被黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1,AFB1)污染的饲料后,AFB1在奶牛体内代谢产生的羟基化代谢物,转化反应式如图1.AFM1毒性强、对人体危害大,1993年WHO将AFM1归为对人类Ⅱ类致癌物,其毒性是氰化钾的10倍,砒霜的68倍,主要危害的部位在肝脏.  相似文献   
5.
一、实验概述该炉渣为吉林省大栗子铁矿的铁锰矿石经炼铁后之高炉渣,其主要成分见表1。本试验用盐酸(副产品)分解炉渣,得固体SiO_2和含Al~(3+)、Mn~(2+)、R~(3+)(稀土)、  相似文献   
6.
利用微波萃取、凝胶色谱仪净化浓缩联用仪和气相色谱质谱联用仪技术,分析血中氨基甲酸酯和杀蚕毒素类农药的检验方法。结果表明,农药经V(丙酮):V(二氯甲烷):V(环己烷)=4∶3∶3的混合溶剂微波辅助萃取,凝胶色谱自动净化浓缩至2 mL,待GC/MS/SIS测定,各类农药的回收率为68%~91%,检测限为0.001~0.47 mg•L-1,部分药物的线性相关系数为0.990 0~0.997 6。该方法操作简便、机械化程度高、处理批量大、重现性好、空白干扰小,可用于医疗、卫生、法庭科学实际案例的药物毒物筛选。  相似文献   
7.
该分动力装置主要是为了实现钻机在灌浆时能够实现低速转动而增设的驱动装置,它利用了钻机的自身结构,拆装非常方便。本文主要介绍了该动力装置的功能、工作原理及其应用。  相似文献   
8.
简要分析了锅炉“四管”发生爆泄的原因和特点,在 此基础上,介绍了从设计、制造、安装和运行各阶段所采取的防爆泄对策.  相似文献   
9.
现在,丰富多彩的建筑装饰材料已进入百姓家中,家庭客厅做花岗岩等块材镶嵌铜条地面已很普遍。但铜条两头下凹中间突起,整个铜条下凹和粘结不牢的现象时有发生。虽然可以参照现制水磨石铜条质量标准要求,分格条镶嵌平直、牢固、接头严密,但是二者的施工方法却截然不同。众所周知,现制水磨石面层铺设前,应在基层上按设计要求设置铜条并埋牢,这样容易控制,而块材地面镶嵌铜条的施工方法不一样,故铜条要达到要求较难控制。近来,我们通过我单位48户客厅块材  相似文献   
10.
为研究聚乙二醇(PEG)粘合剂的老化机理,基于密度泛函理论(DFT)的B3LYP方法和小曲率隧道效应校正的正则变分过渡态理论(CVT/SCT),对PEG单分子以及NO_2分子存在下PEG分子老化反应类型进行了分子模拟与计算。结果表明,PEG单分子反应条件下存在C—O断键反应和H原子转移反应两种降解断裂。C(2)—O(2)化学键断裂的键离解能较O(1)—C(1)、C(1)—C(2)化学键小,为PEG单分子断键反应的引发点。H原子转移反应为与C(1)相连的H原子逐渐向O(2)转移的过程,反应所需吸收热量为29.19kJ·mol-1。NO_2分子参与下,PEG分子存在降解断裂反应、硝化反应和环化反应三种老化模式,且所需的活化能均小于PEG单分子老化反应。聚合度为2、4、6、8、10的PEG分子各老化反应所需的键离解能或活化能变化范围小于3kJ·mol-1,证明聚合度对反应影响不大。在20~60℃贮存温度下,NO_2分子参与下的降解断裂反应和环化反应速率常数为H原子转移反应的103~1028倍。得到了NO_2分子存在下PEG分子的基本老化规律,认为NO_2分子参与下的PEG硝化反应、环化反应和降解断裂反应为主要老化模式,H原子转移反应为次老化模式,而C—O断键反应发生最为困难。  相似文献   
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