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1.
通信信息并行传输效率是衡量移动通信网络系统性能的重要指标。为了提高移动网络信息通信速率,研究通信延迟对信息并行传输的影响。根据移动网络通信理论和IEEE802.11协议对移动网络信息并行通信过程进行分析,构建移动通信网络模型,得到串行延时、"数据包"的串行延时、路由延时、传播延时等参数,获取移动通信延迟与信息并行传输效率之间的约束关系,分析各个延迟参数对信息并行通信速率的影响。仿真结果表明,随着通信延迟的不断变化,信息并行传输速率也在发生变化,因此降低通信延迟能最大程度地提高信息并行传输速率。  相似文献   
2.
4G移动通信系统的热点技术及其发展动态   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了4G系统的特点,并介绍了4G中的OFDM、软件无线电、智能天线、IPv6等新技术,依靠这些复杂的技术,4G系统得以实现100Mbps的传输速度,为人们提供高质量的数据服务。文章最后指出了4G未来的发展动态。  相似文献   
3.
二苯并噻吩合成方法的改进   总被引:6,自引:0,他引:6  
对文献报道的由联苯和硫在AlCl3催化下反应合成二苯并噻吩(DBT方法中的提纯过程作了改进,大大简化了提纯步骤,使制备DBT的时间缩短了一半,产率为63.4%,经提纯后的成品含量达99.7%,其纯度、外观、晶相均优于进口试剂,但成本远低于进口试剂。产品用FT-IR、LRS、XRD和^1H NMR表征结果与文献报道完全相符合。  相似文献   
4.
采用两步水热合成法分别制备六方相和立方相的介孔分子筛:首先合成含有口微孔分子筛的初级和次级结构单元的纳米簇,然后分别在碱性介质中与模板剂CTABr组装,通过优化合成条件分别制备出六方相Mβ-41介孔分子筛和立方相Mβ-48介孔分子筛。采用XRD、FT—IR、BET、TG-DTA、SEM、TEM、^27Al NMR和^29Si NMR等表征手段对所得的介孔材料进行了表征。考察了所得的介孔材料的热稳定性、水热稳定性以及酸性。结果表明,用两步法制备的介孔分子筛具有较强的酸性和较好的水热稳定性。分析结果表明,用该方法制备的介孔材料含有β微孔分子筛次级结构单元,这对其稳定性和酸性的提高起了很大作用。  相似文献   
5.
利用复合有机溶剂对新疆油润性油砂进行萃取实验,通过溶剂溶解度参数的运用选择了适合于萃取新疆油砂的可替代甲苯的复合有机溶剂。考察了溶剂油砂体积质量比、萃取时间、萃取温度、搅拌速度等因素对油砂原油回收率的影响。实验结果表明:运用正己烷-乙酸乙酯(乙酸乙酯体积分数为12.5%)复合溶剂对颗粒小于40目的油砂进行萃取,在萃取温度50℃、剂砂比2∶1(m L∶g)、萃取时间30 min、搅拌速率为500 r/min的条件下,油砂原油的回收率可达78%以上。  相似文献   
6.
高取代度羧甲基淀粉醚合成条件的优化   总被引:7,自引:0,他引:7  
以淀粉、氯乙酸为原料 ,异丙醇为溶剂合成羧甲基淀粉醚 ( CMS)。通过正交实验对影响羧甲基淀粉醚取代度 ( DS)的各反应因素进行了考察。考察了反应时间、反应温度、溶剂用量、水的用量对取代度的影响 ,并进行了优化。在所优化的合成条件下能制备取代度 DS>1 .5的羧甲基淀粉醚。对高取代度羧甲基淀粉醚作为钻井泥浆降滤失剂进行了初步评价  相似文献   
7.
8.
采用斜板式多相气浮-体外反洗核桃壳过滤-自动反洗砂滤-低温多效蒸发(LT-MED)组合工艺处理高盐高硬度稠油污水,优化LT-,MED工艺运行参数,综合分析LT-MED工艺处理稠油污水回用于热采锅炉的技术性和经济性.试验结果表明,自动连续反洗砂滤罐出水油的质量浓度1.7mg·L-1,SS质量浓度2.5mg·L-1,能够满足低温多效蒸发器进水油和ss质量浓度均小于5 mg·L-1,的要求;在淡水产率70%条件下,低温多效蒸发器出水总硬度0.1 mg·L-1,SS质量浓度1.1 mg·L-1,油的质量浓度0.2mg·L-1,二氧化硅质量浓度O.2 mg·L-1,可溶性固体质量浓度20mg·L-1,水质达到热采锅炉用水水质标准(SY0027-94);多效蒸发器淡水运行费为8.O元·t-1,因此采用以LT-MED为核心技术处理稠油污水回用于热采锅炉工艺是可行的.  相似文献   
9.
采用萃取法处理新疆油田含油污泥,通过萃取剂的筛选,萃取温度、萃取剂与含油污泥质量比等因素对除油率的影响,以及萃取液放置时间对萃取剂回收率的影响等进行了实验,结果表明:自主研发的萃取剂ZZEG具有较好的除油率与回收率;较低温度时,萃取温度对除油率影响较大;除油率随萃取剂与含油污泥质量比的增加而提高;萃取液的放置时间对萃取剂的回收率无明显的影响,萃取剂回收率随分馏温度的提高而增加,分馏温度以200℃较为适宜。  相似文献   
10.
梯度孔分子筛是一种具有强酸中心和良好热稳定性、水热稳定性的多级孔道结构的分子筛。重点介绍了模板法合成梯度孔分子筛的研究进展,包括硬模板法和超分子模板法等,并阐述了梯度孔的形成机制。硬模板法的梯度孔形成机制是除去占据分子筛空间的硬模板形成梯度孔;超分子模板法的梯度孔形成机制是除去与分子筛发生作用或组装的表面活性剂(或有机大分子模板)形成梯度孔。结合实例阐述了梯度孔分子筛在石油化工及有机大分子催化方面的应用,梯度孔分子筛能通过优化传质过程、改善催化剂的活性和选择性来提高催化效率。  相似文献   
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