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1.
为研究地闪梯级先导电场波形特征,采用偶极子法结合衰减函数计算了有限大地电导率下不同距离处、不同梯级先导底部高度条件下的电场波形特征.计算结果表明:当观测点距离先导通道较近时,电场峰值随着先导通道底部高度的增大而减小;随着观测点和先导通道距离的增大,梯级先导通道底部高度对电场的影响逐步减小.对于给定高度的先导通道,其对应的电场峰值随着观测点和先导通道距离的增加,峰值先变大而后变小随着电导率的减小,先导电场波形上升时间明显增加,电场峰值衰减加快.  相似文献   
2.
随着无人机技术、航测技术和GPS定位技术的发展,采用无人机搭载航测像机及高精度GPS定位模块的方法,在摄影测量、快速巡查和设备标校等应用场景发挥愈来愈重要的作用。在上述应用中,均需要获取视频帧的时间戳信息,进而根据机载GPS天线相位中心的坐标,确定拍照瞬间航摄仪投影中心的三维坐标。在介绍通用无人机航测平台的基础上,分析了无人机航测系统中视频帧时间戳同步的实现方法,并分析其特点。  相似文献   
3.
为提高地闪回击电流辐射场的计算效率,提出基于时域多分辨分析的雷电电磁脉冲计算方法.在二维柱坐标系下,以具有紧支撑的Daubechies小波尺度函数作为时域多分辨算法的展开基函数,推导出该算法在二维柱坐标系下的迭代计算公式;采用完全匹配层吸收边界条件截断计算域.利用该算法计算了与放电通道不同距离处雷电电磁脉冲的各个场分量.将所得结果与时域有限差分法的计算结果进行比较,结果表明:二者具有较好的一致性;在相同精度要求下,时域多分辨算法不仅具有更好的数值色散特性,还提高了计算效率、降低了计算内存开销.  相似文献   
4.
所研制的闪电声源定位系统由四元正方形麦克风声阵列、雷声信号传输系统和信号采集、记录与显示设备等部分组成.结合一次地闪雷声实测数据,采用广义互相关时延估计法计算了雷声信号到达不同麦克风的时间差,依据声光差定距法获得了声源点与麦克风阵列的距离,实现了雷电声源点的三维定位和闪电放电通道的三维重构.通过与同步观测到的雷电电磁脉冲场及大气电场进行对比,表明系统的定位效果较好.  相似文献   
5.
Raney—Ni浸取方法对木糖加氢活性的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   
6.
开发了以MgO为第二载体的La0.8Ca0.2FeO3钙钛矿整体催化剂,用于低浓度甲烷(φ(CH4)=0.5%)的催化燃烧。首先用共沉淀法制备了不同比例Ca掺杂的钙钛矿粉体,然后在程序升温反应-质谱仪中对催化剂进行筛选,并用XRD、TPR、BET对粉末进行表征。在此基础上,选择La0.8Ca0.2FeO3并确定800℃为焙烧温度,采用浆料涂覆法将粉末La0.8Ca0.2FeO3涂覆在α-Al2O3蜂窝陶瓷基体上制成整体催化剂,在空速40 000h-1下进行催化燃烧反应试验。考察了引入MgO作为第二载体的效果以及在MgO中引入少量Al2O3的影响,对MgO的焙烧温度、负载量进行了优化。结果表明,MgO对活性组分有隔离保护和高温下的分散稳定作用,而MgO与La0.8Ca0.2FeO3之间的相互作用是导致La0.8Ca0.2FeO3整体催化剂的活性比粉末催化剂高了1倍左右的主要原因。  相似文献   
7.
景潇潇  江志东 《精细化工》2013,30(3):303-307,343
研究了钛前驱体、碱种类和合成温度对水热法制备钛酸盐纳米纤维形貌的影响。结果显示,以无定形钛凝胶为前驱体和KOH为碱,均有利于形成无孔的钛酸盐纳米纤维,在90℃下得到了形貌均一,长径比为1 000,比表面积为311 m2/g的钛酸盐纳米纤维。以钛酸盐纳米纤维为载体,采用浸渍法负载了碱金属卤化物作为固体碱催化剂。该催化剂在环氧丙烷醇化制备丙二醇单甲醚的反应中,降低了反应温度、缩短了反应时间,表现出良好的碱催化活性。CO2-TPD结果显示,掺杂后的催化剂的碱含量是空白载体的两倍,并出现中强碱活性中心。  相似文献   
8.
ZSM—5沸石膜的合成与表征   总被引:5,自引:2,他引:3  
叙述了沸石膜的发展与应用,综述了 Z S M - 5 沸石膜的合成、修饰与表征方法.制备膜最常用的方法为水热法在载体上直接就地合成.气相化学沉积法( C V D) 、溶胶- 凝胶法(sol - gel) 以及合成后积炭等方法被用来对膜的缺陷进行修饰.膜的表征手段为 X R D、 S E M、气体渗透等  相似文献   
9.
部分润湿滴流床的文献综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
在低液速区操作的滴流床,由于存在部分润湿现象,操作特性与全润湿滴流床不同,机理也更复杂。本文综述了此类反应器研究的现状和存在的问题。近年来,在润湿机理和床层两相流动的描述方面取得了较大进展,本文讨论了它们对反应器建模的启示。  相似文献   
10.
用细粉末Raney-Ni催化剂研究了木糖水溶液加氢的本征反应动力学。在考察的温度(373~393K)、压力(1~6MPa)和木糖浓度(0.02~1.3mol/dm3)范围内,速率与木糖浓度成1级。氢压低于4~5MPa时,符合Langmuir-Hinshewood形式的方程,用非线性优化法关联其参数,得到本征速率方程。反应机理推测为吸附氢原子与吸附木糖分子反应,表面反应生成的中间物被木糖解吸而成产物是控制步骤。373K以上在高压区出现的速率剧增现象可能与低能吸附位的激活有关  相似文献   
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