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61.
随着网络技术和移动设备的迅猛发展,各行各业越来越多的关注APP在各行业的应用。而移动学习作为一种新型的学习方式,教育类的APP同样受到了教育界的关注。针对现如今各高校出现的外语学习中常见的问题,分析了外语APP的应用现状,并针对其需求展开初步的调查,设计了一款圆桌讨论形式的外语学习APP——Say Hi。 相似文献
62.
为了得到乙二胺·三乙烯二胺·高氯酸盐(SY)在电爆作用下的爆轰特性,以镍-铬(Ni-Cr)丝、铝(Al)丝和钨(W)丝作为等离子体源,进行了SY的等离子体起爆特性研究。在改变炸药密度、炸药粒度和添加组分进行包覆等条件下,得到相对应的起爆阈值;通过比较阈值大小以判断起爆难易程度。结果表明:炸药粒度较小或装药密度较大时,更容易起爆。等离子体起爆SY药柱时,SY粒度与装药密度相比,粒度大小对起爆难易的影响作用更大。当装药密度大、炸药粒度小时,由氟橡胶包覆的SY相对容易起爆。SY药柱对这几种金属桥丝等离子体感度由大到小的顺序为:Ni-Cr丝、W丝、Al丝。另外,药柱的中心孔径较小时更容易被起爆。 相似文献
63.
利用表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)在聚酯薄膜表面接枝由γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)和甲基丙烯酸甲酯形成的共聚物,以提高基体材料的表面疏水性。研究不同反应条件下接枝含硅共聚物对聚酯薄膜表面组成、结构和性能的影响。通过衰减全反射-傅里叶变换红外光谱仪(ATR-FT-IR),X射线光电子能谱仪(XPS)以及扫描电子显微镜对接枝改性前后聚酯薄膜的表面组成、结构和形貌进行分析;利用接触角测试对比研究聚酯薄膜接枝改性前后的表面性能。结果表明,随反应时间延长,反应温度的提高,聚酯薄膜表面水接触角不断提高,最高达到95.8°,表面自由能下降,疏水性提高。 相似文献
64.
通过对11种国产大孔树脂对文多灵、长春质碱和长春碱的静态吸附容量和解吸率等指标的考察,筛选出AB-8大孔吸附树脂作为分离长春花生物碱的载体,其对文多灵、长春质碱和长春碱吸附量分别为365.8、254.2、24.8 mg·ml-1。利用大孔吸附树脂吸附分离长春花3种生物碱的过程为:长春花原料用稀硫酸溶液提取,提取液用氨水调节pH值为8,然后采用AB-8大孔吸附树脂柱吸附,用20%乙醇洗涤除去强极性成分,在30℃下用pH=4的50%乙醇解吸,得单吲哚生物碱文多灵和长春质碱,再用90%乙醇解吸,得双吲哚生物碱长春碱。单吲哚生物碱纯度可达50%以上,长春碱纯度达60%以上。 相似文献
65.
66.
首先介绍VPDN业务发展的需求及该项业务的优势;然后介绍LTE网络架构及设备功能,分析基于LTE网络实现VPDN业务的优势;最后分析在LTE网络中实现VPDN业务的可行性和实现方案。 相似文献
67.
β-淀粉样多肽(Amyloidbeta,Aβ)的聚集物具有神经细胞毒性,可导致神经元凋亡,从而诱导阿尔茨海默症(Alzheimer’s disease,AD)的发生。能够抑制AB自聚集行为的化合物称为AB自聚集抑制剂。该抑制剂可抑制Aβ有毒聚集物的产生,从而降低Aβ所引起的神经细胞毒性,对AD病有一定的治疗效果。因此。筛选AB自聚集抑制剂对于AD的治疗有着重要的意义。在数以千万计的化合物中,要筛选出对Aβ自聚集有抑制效果的化合物需要借助众多的仪器和研究方法。该文总结了筛选AB自聚集抑制剂的几种方法.重点综述了几种低成本、快速、灵敏的电化学筛选方法。Aβ自聚集抑制剂的筛选对临床上AD病的治疗提供了理论基础,为治疗AD病这一复杂科学问题的研究起到了促进作用。 相似文献
68.
为深入开展地空导弹装备战损研究工作,针对地空导弹装备战损数据匮乏,制约其开展战损抢修相关研究的现实问题,综合各类研究成果,构建了地空导弹装备战损仿真体系结构,设计开发了仿真系统.以破片毁伤为例,研究了装备几何模型描述方法、空地导弹战斗部起爆规律、战斗部破片仿真方法及地空导弹装备遭受破片毁伤的仿真方法,确定了仿真流程,给出了仿真数据,验证了仿真方法的有效性及仿真系统的实用性. 相似文献
69.
创新管控措施是提高市政给排水工程造价管理现代信息化、实践探索性与新颖高效性的重要措施,也是施工企业落实降本增效策略及净化城市人居环境的重要途径,更对城市建设发展、社会经济及百姓生活等产生积极影响。本文简要分析创新市政给排水工程造价控制与管理措施的必要性,提出一些具体合理的新措施来提高管控效果。 相似文献
70.
随着经济的快速发展,工业生产所需要的能源已逐渐由传统的煤炭能源转变为电力能源,同时人民的日常生活也无时无刻需要电能来供应。伴随着我国电力设施的大力建设,在电网运行过程中也出现许多问题。如何对电网进行实施检测计量是最为关键的,我们所需要的电能是从发电厂生产的,最终的原始供电到线路运输中都会产生线损和无功功率损失,这样就会造成电能的损失。作为供电企业应该如何计算电能的总量和损失量,这就需要供电企业在电网线路中安装电流互感器,这样就能准确地计算出供电量的数量。 相似文献