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21.
虫草真菌可对机体的免疫器官、免疫细胞、免疫分子进行广泛的调节。刺激骨髓造血, 使胸腺重量增加;激活单核巨噬细胞系统, 增强T 、B 、NK 等细胞活性;提升血清抗体滴度, 刺激多种细胞因子的表达。作用的性质和强度与用药成分、剂量和机体状态有关。这可能是其发挥各种效应的基础。  相似文献   
22.
为了研究薄板拉伸性能的尺寸效应及其产生的微观机制,对晶粒尺寸相似但厚度不同的H80薄板试样进行了拉伸试验和显微硬度试验.通过建立晶界区域强化模型和晶粒间的弱弱组合变形机制,研究了薄板的厚度尺寸、晶粒尺寸及显微硬度分布对拉伸力学性能的影响.结果显示:强度指标值和塑性指标值均随厚度尺寸的减小而降低,呈现越小越弱的尺寸效应现象,但强度指标和塑性指标的变异因子值却呈现越小越强的相反规律.薄板的横向硬度均值随厚度尺寸的增大而增大,而横向硬度值的变异因子却随厚度尺寸的增大而减小.随厚度尺寸的减少,晶界区域所占百分比的减少和单个晶粒所占百分比的增加是产生拉伸性能尺寸效应现象的根本原因.此外,显微硬度分析表明:易变形区域形成的概率随厚度尺寸的减小而增大,易变形区域的集中变形是引起薄板试样过早断裂的原因.  相似文献   
23.
通过分析影响城市燃气管道安全的风险因素,建立了城市燃气管道风险综合评价体系,并采用层次分析法对这些风险因素的发生概率和其后果的严重性进行量化,通过两两比较非定量风险因素,建立判断矩阵求其相应权重。考虑到判断的模糊性,文中结合模糊层次分析法,采用模糊算子M(·,),进行加权平均,对城市燃气管道进行了风险评价。研究表明,该方法用于城市燃气管道的风险评价是行之有效的。  相似文献   
24.
通过分析影响城市燃气管道安全的风险因素,建立了城市燃气管道风险综合评价体系,并采用层次分析法对这些风险因素的发生概率和其后果的严重性进行量化,通过两两比较非定量风险因素,建立判断矩阵求其相应权重.考虑到判断的模糊性,文中结合模糊层次分析法,采用模糊算子M(·,⊕),进行加权平均,对城市燃气管道进行了风险评价.研究表明,该方法用于城市燃气管道的风险评价是行之有效的.  相似文献   
25.
涂料饰面是在国内建筑中普遍采用的一种装饰办法。为确保保温工程的质量及其安全可靠性.外保温体系往往在设计上有其构造的一定特殊性.从而相应地也提出了一些技术要求。主要表现在:  相似文献   
26.
在低温条件下,硫代硫酸钠与固体碘反应,经重结晶制得高纯二水合连四硫酸钠,并用XRD和IR对其结构进行了表征。结果表明,最佳制备条件为:氧化剂碘要比计量比稍过量一点,反应温度在10℃以下,至少需要重结晶1次;XRD图表明,该工艺制备的产品XRD图与标准图谱基本一致;IR图谱表明,连四硫酸钠中所含杂质硫代硫酸盐对红外图谱有较大的影响,硫代硫酸盐含量越低,在1 238~1 090 cm-1区间内的吸收峰越少,曲线越平滑。  相似文献   
27.
唐保金 《安徽建筑》2010,17(1):49-50
对于钢筋混凝土框架结构的施工,规范虽已有详细规定,但仍有若干问题没有明确具体作法,给工程质量留下隐患。文章针对柱节点箍筋施工、钢筋混凝土强度等级、保护层厚度等方面的常见问题,对钢筋混凝土框架结构施工方法提出改进建议。  相似文献   
28.
超临界CO2萃取技术提取生理活性物质的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
超临界CO2萃取技术主要是利用超临界CO2在其临界点附近所具有的一些独特的性质对物质进行提取分离的方法,作为一种高新分离技术,该技术具有能保持产品生物活性,提高产品的提取率和纯度等优点,该法操作简单可行,介绍超临界CO2萃取技术的基本原理及特点,综述用该技术提取生理活性物质的研究现状,并展望了其在这一领域的应用前景。  相似文献   
29.
放顶煤综采工作面支架受力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从实际综放工作面存在问题出发,以现场观测资料和实验室模型研究结果为基础。建立了顶煤在垮落前的力学模型,利用块体力学正确地计算出放顶煤支架顶梁所受到的外力.利用松散介质力学全面分析了放顶煤支架掩护梁上所承受的外力,从而提出了计算支架合理工作阻力的新方法和具体公式.  相似文献   
30.
为促进碳纳米纤维(CNFs)在污水污染物吸附领域的应用,针对性开发具有高吸附性能的CNFs吸附剂,分别综述了静电纺丝法、化学气相沉积法、模板法以及绿色环保法制得的CNFs吸附剂的结构设计、制备、功能化改性原理等,着重分析了各CNFs吸附剂的吸附机制,列举了多种CNFs对污水中重金属离子、阳离子染料及有机污染物的吸附性能,探讨了不同方法制得的CNFs在制备效率、结构、吸附性能、重复利用性能等方面的优劣势,并阐述了CNFs吸附剂在电除盐、离子测定等其他领域的应用拓展;最后提出了低成本产业化制备、多污染物广泛吸附、力学性能提升、驻极辅助吸附、循环利用及其应用领域拓展等为今后CNFs吸附剂发展的重点方向。  相似文献   
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