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目的 采用微量元素多元统计和微观形态分析相结合的手段,从元素含量分布和形态结构的角度鉴别不同产地、品种的花椒叶,为市面上花椒叶混售、以次充好的现象提供解决思路。方法 采用湿法消解结合电感耦合等离子体发射光谱技术同步检测不同产地、品种12个样品中的Ba、Ce、Ho、La、Tm、Mo、Pr、Sr、P、Mg10种微量元素。利用主成分分析与聚类分析对数据进行研究,并基于扫描电子显微镜(scanning electron microscope, SEM)的微观形态分析佐证了多元统计分析的结论 。结果 主成分分析结果 显示, 2个主成分贡献率达到68.05%,样品可显著聚类为2类,扫描电镜下伏椒叶与油椒叶结构差异显著。部分元素的数值特征可将不同产地的伏椒叶和油椒叶进行区分。结论 本研究能够有效地判别不同产地、品种的花椒叶,可以为相关问题解决提供思路。 相似文献
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采用AutoForm有限元软件对前罩内板的冲压过程进行了数值模拟,分析了各向异性对其成形性能的影响。结果表明,钢板的各向异性对前罩内板的冲压成形性能、最大减薄率、塑性变形量及主次应变影响不大,可以有效降低前罩内板尺寸对钢板宽度的依赖性。 相似文献
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<正>据报道,德国维尔茨堡大学研究人员日前宣布他们研制出一种新的有机分子,可以用来制造高性能有机薄膜半导体。将来有望在计算机等信息产业得到广泛应用,如制作可变形弯曲的"柔性显示器"等。目前世界上很多国家都在进行相关研究,但此前已研 相似文献
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Mg0.66Zn0.34O薄膜的微观结构及光学性能 总被引:1,自引:1,他引:0
采用溶胶-凝胶法在石英玻璃衬底上制备了Mg0.66Zn0.34O薄膜,研究了Mg0.66Zn0.34O薄膜的结构和光学性能,结果表明:石英玻璃衬底上Mg0.66Zn0.34O薄膜呈面心立方岩盐结构,晶格常数为0.42338nm,比MgO的晶格常数(0.0021nm)大。扫描电镜分析显示:薄膜均匀且平均粒径约为10nm。吸收光谱表明:薄膜的吸收带边位于276nm,相应的禁带宽度为4.49eV,该薄膜的吸收边位于日盲区;发光光谱由3个发射峰组成,峰值分别位于384.8nm(3.22eV)、443.7nm(2.79eV)和532.9nm(2.33eV),激发光谱峰值位于379nm(3.28eV)。 相似文献
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采用碳还原法,制备了电子俘获型红外上转换材料(CaS:Eu,Sm).研究了反应机理、还原原理、红外上转换机理以及灼烧温度对CaS品格形成和发光性能的影响.样品的XRD测试结果表明,CaS:Eu,Sm为面心立方结构,样品的激发谱位于200—600nm,样品的荧光发射光谱是峰值分别位于567nm,606nm和630nm的宽带谱,上转换发光峰值位于625nm,上转换发光的光谱响应范围位于800~1600nm. 相似文献
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Preparation of CaS:Eu^2+ , Sm^3+ by Solid Reaction Method and Its Photostimulated Luminescence 总被引:3,自引:0,他引:3
The CaS:Eu^2 , Sm^3 powders were prepared by high-temperature solid method in a reducing atmosphere. The influences of temperature and fired-time on properties of samples were studied. XRD analysis shows that crystal structure of CaS has formed at 700℃. Spectrum analysis results show that the samples which were stimulated by 980 nm laser after excited by ultraviolet lamp emit red luminescence peaking at 649 nm. 相似文献
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采用单辊快淬法制备一系列不同名义成分的FeZrB合金样品,并在第一个晶化峰值温度进行退火。利用同步热分析仪(STA)、X射线衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)和振动样品磁强计(VSM)测试分析合金的热曲线、微观结构和磁性能。初始晶化相随着FeZrB系列合金成分比例的改变而不同。在不同成分比例的合金中观察到四组不同的初始晶化相,例如α-Fe, α-Fe+Fe23B6型, α-Fe+α-Mn型和α-Fe+Fe2B+ZrB。通过TEM观察发现具有不同初始晶化产物的合金具有不同的形貌。具有不同初始晶化产物合金的饱和磁化强度(Ms)和矫顽力(Hc)存在以下关系:Ms(α-Fe)>Ms(α-Fe+α-Mn type)>Ms(α-Fe+Fe2B+ZrB)>Ms(α-Fe+Fe23B6-type), Hc (α-Fe+α-Mn type)>Hc(α-Fe+Fe2B+ZrB)>Hc(α-Fe+Fe23B6-type)>Hc(α-Fe). 相似文献
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据有关人士介绍,发展替代能源将是缓解能源紧张的有效方法。藻类中的微藻能通过光合作用,在体内产生油脂,藻类转换成替代燃料正成为能源领域新热点。藻类中的一个门类叫微藻,微藻能通过光合作用,在体内产生油脂,含油量占其 相似文献