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111.
提出了基于伪极傅里叶变换和融合的SAR图像边缘检测算法.首先采用伪极傅里叶变换提取较弱的图像边缘特征,并利用Ratio边缘检测算法抑制相干斑噪声对SAR图像边缘特征的影响.然后利用两种算法所得到系数的幅值、方向和角度信息构建置信指派函数,引入D-S证据理论实现两种边缘检测算法的最优融合,获取了SAR图像最佳的边缘特征.仿真结果表明,该算法所提取的边缘特征完整、定位准确.  相似文献   
112.
现代汉语连动句的语义描写及常见英语表达方式   总被引:1,自引:0,他引:1  
连动句是现代汉语中一种特殊的句子类型。本文主要从连用的动词之间的关系入手,抓住动词的时间特点,以此为切入点来讨论连动句的语义特征,并进行相应的英语翻译,对中外语言翻译、中外语言教学有一定的应用意义。  相似文献   
113.
本文论述了有机硅、松香改性聚氨酯涂料研究和应用的最新进展,并对改性后的聚氨酯涂料的性能进行了简单的介绍。  相似文献   
114.
镍掺杂对二氧化钛光催化性能影响的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
甘露  郭秀生  周林 《工业催化》2005,13(12):58-61
采用溶胶-凝胶法制备了纳米二氧化钛以及不同掺镍量的TiO2纳米粒子(原料中Ni∶TiO2的摩尔分数为1%、3%、5%、7%、9%)。用紫外光照射甲基橙溶液的光催化降解实验研究了掺镍对二氧化钛光催化剂催化效率的影响,试验结果表明,当用n(Ni)∶n(TiO2)=5%的Ni(NO3)2溶液进行镍掺杂时,制得的TiO2催化剂光催化效率最高,但与纯TiO2相比,镍掺杂会减弱TiO2的光催化效率。X射线衍射分析表明,未掺杂的TiO2以锐钛矿和金红石两种晶型混合存在,镍掺杂后TiO2的晶型几乎全为锐钛矿。镍掺杂后会减小TiO2粒子的尺寸,增大其比表面积。  相似文献   
115.
随着人们对化妆品的使用越来越广泛和频繁,化妆品已成为人们日常生活中护肤美丽的必需品。但是,也有部分人因此引起了皮肤、粘膜、毛发、指甲的不良反应,这就是化妆品皮肤病。它可以发生于美容、美发(染发)换肤、增白、祛斑、除臭等多种皮肤美容项目,发生于头面、颈、眼眉、口唇、指(趾)甲等多个部位。  相似文献   
116.
太阳能光伏产业作为具备清洁生产优势的绿色新能源产业,是我国在低碳经济时代可持续发展的保证。但我国光伏产业目前面临着技术落后,生产环节能耗高、污染重以及低水平竞争等一系列问题,已严重影响其发展可持续性,特别是多晶硅生产时排出的尾气和废料对环境污染严重。本文旨在围绕这些问题展开探讨,以期为我国光伏产业健康发展提供有益的参考。  相似文献   
117.
甘露 《中国包装》2012,32(9):37-40
随着我国包装设计理论和设计教育的不断发展与完善,包装设计作为一门培养专业设计人才的系统课程,开始突出强调“融合”与“渗透”的设计属性,强调对元素符号解构与重组的思维能力训练 尝试把影视艺术的独特语言——蒙太奇的创作方法跨越整合到包装设计当中,旨在进一步地丰富并发展包装设计的形式语言,有效刷新学生的思维方式,以促进他们的创造性思维.  相似文献   
118.
以纳米晶纤维素(NCC)为形貌诱导模板,醋酸锌(Zn(CH3COO)2·2H2O)为Zn源,采用原位聚合法制备NCC/ZnO纳米杂化物,再经550℃高温碳化,得到生物质炭/ZnO复合材料。采用TEM、XRD、BET、UV-Vis测试研究生物质炭与ZnO固体质量比(0.03:1、0.17:1、0.67:1)对生物质炭/ZnO复合材料形貌、晶体结构、孔结构及光吸收性能的影响。并进一步以亚甲基蓝(MB)为模型污染物,研究生物质炭/ZnO复合材料的吸附-光催化性能,阐明其吸附-光催化机制。结果表明,经550℃高温碳化后,NCC转化为具有石墨微晶结构的生物质炭,其骨架结构得以保留,纳米ZnO均匀负载在生物质炭表面,形成生物质炭/ZnO复合材料。与纯纳米ZnO相比,生物质炭/ZnO复合材料比表面积显著提高,具备优异的吸附性能,同时,NCC转化得到的生物质炭有效提高了ZnO的光生电子-空穴对的分离率。生物质炭/ZnO复合材料通过吸附-光催化协同效应去除水体中的MB,去除率显著增加。当生物质炭与ZnO的固体质量比为0.17:1时,生物质炭/ZnO复合材料的平均孔径为188.99 nm,比表面积为33.51 m2/g,在室温条件下,避光吸附30 min后,再使用500 W紫外灯照射20 min,即对MB降解率达到99.8%。   相似文献   
119.
~~如何提高面向对象编程效率$株洲机械电子工业学校@甘露  相似文献   
120.
化妆品防晒剂过敏性探析   总被引:1,自引:0,他引:1  
甘露 《北京日化》2007,(4):12-14
防晒剂分为化学吸收剂和物理阻断剂。化学防晒剂吸收紫外线并把能量转化进防晒剂分子结构里,激发分子到一个更高的能阶,从而把有害的紫外线能量转化为危害更小的光波。化学防晒剂能吸收紫外线B(UVB)(290-320nm)、紫外线A(UVA)(320-400nm)。物理阻断剂反射并散射UV辐射并把能量转化到周围的环境中。因为紫外辐射导致光致癌和光致衰老性越来越被人们认识,在过去20年里防晒剂已经被大量的使用。但是防晒剂会产生一定的刺激性,会引起瘙痒、皮炎、荨麻疹等过敏反应。以下是文献的报道几种防晒剂的过敏反应的探析。  相似文献   
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