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321.
考察了不同有机介质对制备碳纳米材料的影响,以糊精(C6H10O5)n.xH2O)水溶液为放电介质,石墨做电极,成功制备了纳米洋葱状富勒烯(Onion—like Fullerenes:OLFs)和多壁碳纳米管。利用场发射扫描电子显微镜,高分辨透射电镜和X-射线衍射对所得产物进行了表征。结果表明:OLFs和多壁碳纳米管富含在阴极沉积物中且形貌规则,石墨化程度高;漂浮在糊精溶液表面的产物中没有OLFs和碳管的生成。以聚乙二醇水溶液为放电介质,未发现洋葱状富勒烯,但有大量的碳管和碳球存在,研究表明利用无毒有机介质水溶液制备碳纳米材料是可行的。  相似文献   
322.
随着信息化的迅猛发展,特别是各类服务的应用越来越广,带来了更多的运维保障问题,如黑客攻击、木马病毒等对服务器的正常运行造成了严重的影响,故加强服务器正常运行保障、研究可靠的运维保障系统是十分有必要的。因此,提出了服务侦测、远程管理、信息提醒作为全方位的服务保障,为服务器群的管理与维护提供了参考。  相似文献   
323.
介绍了配电变压器电磁特性,分析了负载率、空载损耗、负载损耗对变压器效率的变化趋势。利用有限元方法和MATLAB联合建模仿真,分析实际电网工况中的谐波畸变率和不同负载类型对变压器损耗的影响。  相似文献   
324.
文中简要介绍变压器铁轭加大后空载损耗的改善情况;利用可视化算法分析磁通密度、匝数、横截面积对感应电动势影响,通过有限元分析软件进行10 kV油浸式变压器空载损耗仿真验证,其试验结果与理论设计值比较吻合。  相似文献   
325.
文章建立高效液相色谱法测定化妆品中甲氧基肉桂酸乙基己酯结果不确定度评定的数学模型,并综合了分析测量过程中的不确定度来源,同时对结果的不确定度进行分析;通过评定结果表明:该方法除了仪器设备引入的不确定度,主要因素是试样称量引入和实验过程随机效应引入的不确定度是主要来源,本研究通过实验数据可了解降低其不确定度的方式和途径。  相似文献   
326.
采用射频等离子体方法处理聚3-己基噻吩(P3HT)薄膜,使P3HT原位形成由碳膜和P3HT组成的双层异质结构型.采用场发射扫描电子显微镜、紫外可见光分光光度计和薄膜X射线衍射仪对产物进行形貌和结构的表征与分析.结果表明:经等离子体处理后,P3HT薄膜的表层出现明显的炭化现象,形成一层致密的碳纳米颗粒组成的碳膜;可以通过调节射频电压调整P3HT薄膜的表层炭化程度,以优化复合膜的性能;等离子处理后,P3HT膜结晶度提高,复合膜光吸收增强.此P3HT/纳米碳层的双层异质复合膜有望用作聚合物太阳能电池的光敏活性层.  相似文献   
327.
设计基于JADE与Java EE的Web应用系统的总体架构,该架构遵循MVC模式,实现控制逻辑与智能处理的分离;研究智能体的结构及在JADE平台中的实现,讨论使用专家系统开发工具Jess进行智能体的知识库和推理机设计的方法;并以煤矿安全智能处理系统的开发为例检验上述设计的可行性。  相似文献   
328.
探讨了温度、pH、贮藏条件等因素对调味饮料中VC的影响。结果表明:温度单一因素对VC的影响并不明显,在不同的温度下加热0.5h,随着温度的升高,VC的含量轻微下降,最终保持在95%左右。温度与pH两因素结合对VC的破坏有着较大的影响,pH为12.0的饮料加热2.5h后,VC的含量仅存65%左右;在pH为6.0左右时,无论是在80℃还是100℃下加热,VC含量均较高也较稳定;相同的加热温度下,在pH 2~10的范围内,VC的最高含量可达90%。此外,贮藏条件对VC的破坏影响明显,研究表明:在不同贮藏条件下,饮料中的VC含量并不是在低温下才处于最佳保存状态,当样品在4℃下冷藏7d后,其VC含量下降趋势非常明显,冷藏到66d时,VC含量下降至22%左右;而在室温避光条件下贮藏却具有较好的稳定性,贮藏到66d时,VC含量达75%左右,表明室温避光条件下贮藏,有利于保持VC的稳定性。  相似文献   
329.
研究了9种大孔吸附树脂对荔枝多糖溶液的色素脱除率和多糖保留率的影响,筛选出非极性大孔树脂HPD-100进行后续研究。通过单因素实验和正交实验对脱色条件进行优化,研究发现,采用树脂HPD-100,在温度30℃、时间1.5h、糖液/树脂比为12:1条件下,脱色率可以达到75.54%,多糖保留率可以达到75.43%。荔枝多糖的色素以非极性小分子色素为主。  相似文献   
330.
为制备高纯度的茄尼醇,进行了尿素柱层析结合重结晶分离茄尼醇试验,考察了尿素柱层析固定相尿素与硅胶的比例、洗脱溶剂、上样量对茄尼醇纯度和收率的影响。结果表明:尿素柱层析固定相尿素与硅胶质量比1∶1,洗脱剂石油醚与乙酸乙酯体积比60∶1,上样量0.4 g,茄尼醇的纯度和收率分别为74.8%和89.8%。再经过甲醇、乙腈各结晶一次,茄尼醇的纯度达96.7%,总收率0.1248%。该方法可以用于浸膏中茄尼醇的精制。  相似文献   
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