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Study on photocatalysis of TiO
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nanotubes prepared by methanol-thermal synthesis at low temperature
TiO2 nanotubes were synthesized by the solvothermal process at low temperature in a highly alkaline water–methanol mixed solution. Their characteristics were identified by powder X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), specific surface area (BET), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and UV–Vis absorption spectroscopy. The as-prepared samples were tested by the photodegradation reaction of methylene blue (MB) dye under visible-light irradiation. The ratios of methanol and water, as well as calcination temperature, affected the morphology, nanostructure and photocatalytic performance. The methanol solvent plays an important role in improving crystallization of the anatase phase, which affects the photocatalytic reaction. Titanate nanotubes were synthesized in methanol–water volume ratios of 10:90, 20:80 and 30:70 which still had high absorbability. Titania nanotubes formed at a calcination temperature of 300 °C using methanol–water volume ratio of 30:70 showed highest photocatalytic performance, much higher than that using water solvent and TiO2–P25 powder. 相似文献
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本文主要应用虚拟技术对电视机进行开发,在设计和开发过程中,主要对电视机的基本结构如电视机外壳、电子元器件、连接导线和PCB等结构要素进行交互操作、场景开发和动画控制,给出了详细的开发过程和开发效果图,对于电视机的开发具有一定的借鉴作用。 相似文献
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设计并合成了一系列含亚胺结构片段的新型喹唑啉酮衍生物,最终的15个化合物结构经1HNMR、13CNMR和HR-MS确证,并评价了它们对野生型表皮生长因子受体酪氨酸激酶(EGFRwt)和两种人癌细胞株(A549、HepG2)的体外抗肿瘤活性。结果表明,部分化合物具有良好的活性,特别是化合物(E)-2-((4-((3,4-二氟亚苄基)氨基)苯氧基)甲基)-3-甲基喹唑啉-4(3 H)-酮对EGFRwt激酶的IC50达到0.037μmol/L,对A549和HepG2两种肿瘤细胞的IC50值优于吉非替尼。 相似文献
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景象匹配对匹配算法的运行速度和内存占用均要求较高。为提升归一化互相关算法的运行速度并降低其内存占用率,本文重点对其中的基准子图能量计算步骤进行了加速研究。经过详细分析,积分图法具有灵活、快速的优点,但缺陷为其在快速计算的同时需花费较大内存,并不适合直接应用在嵌入式系统中。本文提出了一种快速递推算法。该算法利用相邻像素值的能量进行连续递推,计算时可以不必像积分图法那样给所有的图像能量都分配空间,只需预留1行的像素空间便能完成整个能量计算过程。实验结果表明:在时间花费方面,快速递推法具有和积分图法相当的运算速度,耗时均只为传统归一化互相关算法的1/2;在内存占用率方面,快速递推法约为积分图法的1/3以下,且实时图尺寸越大,快速递推法占用的内存越小。综上所述,在归一化互相关算法中利用经典积分图法和本文提出的快速递推法计算基准子图能量,均较传统NCC算法有所加速,两种算法各具优点,经典积分图法快速、灵活,适用于对速度要求高,但对内存占用率要求不太高的应用场景;而快速递推法快速、省内存,更适用于嵌入式系统的应用。 相似文献
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高分子材料的疲劳破坏过程无论是机理还是现象都与金属材料有较大的不同,不能将金属的疲劳曲线[应力-寿命(S-N)曲线]的拟合模型直接用于高分子材料。在微观缺陷集中的动力学模型基础上进行修正,提出了存在平均应力下的高分子拉伸疲劳动力学模型,并应用于一种聚乙烯材料的拉伸疲劳试验中。结果表明,该模型能够准确地描述聚乙烯材料的拉伸疲劳行为,并且具有良好的稳定性。 相似文献
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