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921.
蚯蚓生物滤池的硝化性能及其影响因素研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以厌氧水解池/高负荷生物滤池/蚯蚓生物滤池组合中试工艺为基础,考察了蚯蚓生物滤池的硝化性能及其影响因素.试验结果表明,在滤床温度为16.6~29.5 ℃时,蚯蚓生物滤池具有较好的硝化性能,硝化速率为0.2~0.5 mgNH4 -N/(g·h);当滤床温度<10℃时硝化速率<0.1 mgNH4 -N/(g·h),最小值仅为0.045 6 mgNH4 -N/(g·h).蚯蚓密度与硝化菌数量呈线性正相关,说明蚯蚓与硝化菌之间存在协同生长效应. 相似文献
922.
PPP模式公私博弈框架和合作机制构建 总被引:1,自引:0,他引:1
首先对PPP项目合同关系和项目干系人进行了分析,针对政府公共部门和私营企业两个关键干系人构建了双方的博弈框架,通过对公私双方四个方面博弈均衡的分析,探讨了各自相对应的机制问题,形成了公私合作机制框架,最后提出构建公私合作机制的有关建议。 相似文献
923.
激光溅射电离飞行时间质谱用于矿样分析的研究及技术比较 总被引:2,自引:2,他引:0
将自行研制的激光溅射电离飞行时间质谱仪(LAI-TOFMS)用于辉绿岩(GBW07123)、石榴石和硅化木3种矿物样品的直接分析,初步讨论了元素含量和元素相对含量的计算方法,计算过程中选Mn作参考元素,并将LAI-TOFMS与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、X射线荧光光谱(XRF)在样品分析过程和分析结果方面进行比较。LAI-TOFMS中,元素含量是通过相对灵敏系数(RSC)和Mn的含量计算得到,元素的相对含量与元素的相对原子质量及其质谱峰的强度有关;对于ICP-MS和XRF,元素的相对含量是待测元素和Mn含量的比值。初步研究表明:LAI-TOFMS, ICP-MS和XRF 3种分析方法测得的元素含量和元素相对含量结果相对符合较好。此外,由于具有样品前处理简单、几乎不污染样品、样品消耗量少等优点,LAI-TOFMS能够提高矿物样品的分析检测效率。 相似文献
924.
累积叠轧工艺对AZ31镁合金板材组织和性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用累积叠轧工艺对AZ31 镁合金薄板进行剧塑性变形,研究了累积叠轧变形过程中镁合金板材的组织及性能演变.实验结果表明,累积叠轧可以有效细化AZ31镁合金板材的晶粒组织,显著改善室温延伸率,是制备大尺寸、高性能细晶镁合金板材的一种有效、经济而且可以实现工业化生产的技术.累积叠轧5道次后AZ31镁合金板材组织均匀,晶粒尺寸为1~2μm左右,晶粒细化源于大的累积变形及表面剪切变形;室温抗拉强度和延伸率可达到349MPa和22.46%,可归因于晶粒细化对镁合金强度和塑性的改善.累积叠轧板材的道次间的加热使ARB组织粗化,减小了累积叠轧过程中晶粒持续细化的效果. 相似文献
925.
论述了奥斯汀的言语行为理论,并在参考其言语行为分类的基础上,对照<梁山伯与祝英台>剧本中的"十八相送",对梁山伯与祝英台二人的对话进行了分析解释. 相似文献
926.
为了提高干涉型光纤传感器的信号检测能力,开发了基于LabVIEW平台的锁相放大器,并用于Sagnac干涉型光纤管道泄漏检测系统。以解调干涉信号相位,分析了锁相放大器的信号解调原理及泄漏源定位方法,并在泄漏位置为5.0 km处进行了有无泄漏及泄漏定位的实验研究,结果表明.该锁相放大器可以解调出泄漏信号,并能实现泄漏点精确定位. 相似文献
927.
研究了以硫、丙醛以及丙二腈为原料,经关环反应、还原反应、缩合反应制得奥氮平的新工艺.考察了反应试剂、缩合剂、反应物配比、反应温度等因素的影响,得到了最佳工艺组合:关环反应温度取20~25℃;缩合反应以氢氧化钾为缩合剂,用邻硝基氟苯替代邻硝基氯苯合成关键中间体2-(邻硝基苯胺基)-3-氰基-5-甲基噻吩;2-(2-硝基苯胺基)-3-氰基-5-甲基噻吩与二氯亚锡投料比1:4.0,还原关环产物与N-甲基哌嗪投料比1:8.0.在优化条件下,奥氮平总收率为38%. 相似文献
928.
929.
简述了大型Web应用程序应具备良好框架的重要性,阐述了Struts和iBATIS框架的工作原理,展现了其在大型Web应用开发上的优势,提出了一个具有良好的交互性、可扩展性、可维护性的Web应用设计框架,并结合具体项目——“网上作业系统”,详细讲述了采用此框架构建Web应用的过程。 相似文献
930.
基于X线测量脊柱形态的放射性、不易携带性等特点,设计出基于姿态传感器的非X线的脊柱形态测量技术.分析了姿态传感器的姿态角在人体脊柱测量过程中的转换关系,以及设计出多Cobb角的测量的实现方法.基于姿态传感器的脊柱形态测量设备是通过单片机读取姿态传感器的俯仰角和偏航角后经过算法计算出Cobb角,采用LCD显示采集到的脊柱棘突姿态信息和反映脊柱形态的Cobb角数据.通过实验验证分析基于姿态传感器测量技术的测量误差在±2°内,而且满足可重复测量要求,测量仪的可靠性大于0.8. 相似文献