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采用浸渍法制备Pd-Pt-Ce/Al_2O_3催化剂,考察贵金属Pd和Pt负载量、助剂种类及负载量、空速对催化甲苯燃烧活性的影响。结果表明,适宜的贵金属负载量和助剂可极大提高Pd-Pt/Al_2O_3催化剂活性,当Pd和Pt质量分数分别为0.05%和0.005%、助剂Ce质量分数为1%时,Pd-Pt-Ce/Al_2O_3催化剂在低温条件下表现出较好的催化性能。空速对催化剂的催化活性影响较为明显,适宜的空速低于20 000 h-1。 相似文献
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GSIFCON材料特性及对钢筋混凝土梁损伤监控试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了利用GSIFCON(Graphite Slurry Infiltmted Steel Fiber Concrete,石墨水泥砂浆注浆钢纤维混凝土)智能材料检测构件内部的损伤,采用32组试块试验对GSIFCON的力学性能、不同掺量的钢纤维和石墨对GSIFCON强度和电阻的影响以及破坏过程与电阻变化的相关性进行了研究.采用GSIFCON与8根钢筋混凝土梁叠合的方法,测定了构件破坏过程中GSIFCON电阻的相对变化,来观测构件内部损伤情况.试验结果表明:石墨掺量每增加1%,GSIFCON强度下降3%~5%.石墨和钢纤维的掺量存在渗滤阈值.构件受拉区和受压区GSIFCON电阻相对变化与破坏过程有明显的对应性,受拉区较为敏感.100次循环加载结果证明,电阻相对变化与构件损伤过程始终保持对应关系,通过观察GSIFCON电阻相对变化情况,可对构件内部损伤进行监控. 相似文献
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文章伊始,我们不妨先看如下一组数据:
以上这组数据是温州市近十几年来施工生产事故的统计数据。从上面的数据,我们不难发现,温州市的施工安全工作正经历着波浪式的前进。数据说明施工事故并不是不可控制的。在制度适合形势,管理措施到位,管理力度加大的情况下,施工安全事故即可得到有效控制。值得注意的是, 相似文献
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超分辨荧光显微镜突破了光学衍射极限造成的空间分辨率限制,使得生物学家能够在生命体和细胞具有活性的状态下,对其功能与结构进行高精度动态记录,有望揭示更多重要的生命现象细节。然而,由于超分辨荧光显微技术的成像视场、深度、分辨率、速度等不易兼得,所以解卷积作为一种最有效且直接的求解逆问题的框架,被广泛应用于增强超分辨显微镜的时空分辨率。研究人员聚焦于通过相应算法设计实现高质量显微图像的重建,在一定程度上克服了超分辨荧光显微镜的硬件限制,可以更好地恢复生物信息。本文首先介绍了解卷积方法的基本原理及其发展历程,接着列举了不同解卷积技术在不同模态下的重建原理和效果以及这些技术在生物学上的应用,最后总结了基于深度学习的解卷积方法在超分辨荧光显微镜技术上的最新进展和未来的发展潜力,并对包括傅里叶环相关的定量评估图像重建质量的方法的最新进展进行了阐述。 相似文献
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蟹类主要过敏原的模拟肠胃液消化及其对过敏原活性的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
目的:通过模拟肠胃液消化试验,分析锯缘青蟹肌肉中过敏原(原肌球蛋白)的消化特性以及消化对过敏蛋白致敏性的影响.方法:采用美国药典提供的模拟胃、肠液配方,测定青蟹原肌球蛋白和肌原纤维蛋白在体外模拟肠胃环境中的消化稳定性.以十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)和免疫印迹法(Western-blot)进行分析.结果:在模拟胃液反应中,非过敏原蛋白尤其是肌球蛋白重链和肌动蛋白等被胃蛋白酶快速降解,而原肌球蛋白在60 min时仍未被完全分解.在模拟肠液反应中,相对于致敏蛋白,肌球蛋白重链、肌动蛋白等非过敏蛋白在较短的时间内被分解,原肌球蛋白尽管120 min后几乎被完全分解,但会产生一些较稳定的蛋白降解片段.以免疫印迹法检测过敏患者血清,结果分子质量为34 kDa的原肌球蛋白降解产物仍具有过敏原性.结论:蟹类过敏蛋白相对于非过敏蛋白具有较高的消化稳定性,而且其高分子质量降解产物仍可能引起过敏反应. 相似文献
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研究间歇高压反应釜中聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)以醋酸铜为催化剂在亚临界水中的解聚反应.主要考察反应时间(10-50min)和反应温度(493~553 K)对PBT解聚率以及产物产率的影响.反应产物分别采用气相色谱、气-质联用仪、傅里叶红外光谱、高效液相色谱和液-质联用仪进行分析,主产物为对苯二甲酸(TPA)和四氢呋喃(THF),产物中并未检测出1,4-丁二醇,与相关文献的研究结果不同.实验结果表明:PBT的解聚率随温度的升高、反应时间的延长而增加.在投料比8∶1(24.0g H2O/3.0 g PBT),催化剂醋酸铜0.03 g/3.0 g PBT,反应温度523K,时间50 min条件下,PBT可完全解聚,TPA和THF的产率分别为99.3%和83.1%.根据PBT在亚临界水中催化解聚产物的分析,提出PBT催化水解反应机理.通过实验数据关联,得出催化解聚反应级数为一级,反应活化能为141.6 kJ·mol-1.在微型毛细管反应器中结合显微镜研究了PBT在醋酸铜水溶液相态变化,温度上升至553 K停留19 min后PBT能完全溶解于水中,解聚反应在液相均相中进行. 相似文献