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71.
提出采用具有附加线性约束的网络规划法,可把混联梯级水电站分解为几个子网络,简化了每个子网络的求解计算,从而加速大电网复杂的经济调度的计算速度。 相似文献
72.
73.
The kinetics of the transition metal-catalysed direct addition of amine NH bonds to carbon--carbon multiple bonds (hydroamination) has been explored by in situ spectroscopic techniques. From an open mass balance it was concluded that an intermediate species was formed during the cyclisation of 6-aminohex-1-yne. This species was identified as the enamine 2-methylene-piperidine, which is the primary hydroamination product. 相似文献
74.
天线方向图的复射线仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
根据复射线理论,利用复源点高斯波束场来模拟天线的远场方向图。本文提出三种模拟方法,即主瓣匹配法,峰值匹配法和逐点匹配法,给出了多种方向图的仿真结果。数值分析和优化结果表明,复射线峰值匹配法是一种精确实用的天线方向图仿真技术。 相似文献
75.
将LambdaDNA引入活化的非洲爪蟾卵提取物中,在由磷酸肌酸与磷酸肌酸激酶构成的ATP再生系统的参与下,在这种非细胞体系中能够围绕由LambdaDNA诱导形成的染色质重建核被膜结构,同时在染色质外出现类似核被膜结构的环形片层。在这两种膜结构中核孔复合体的形成都与直径200nm左右的单层圆形小膜泡密切相关,这些小膜泡可以附着在染色质表面或独立于染色质之外相互融合成扁平囊状的双层膜片层,双层膜进一步融合形成核孔,与此同时,核孔复合体在核孔上完成装配。 相似文献
76.
消力戽在低佛氏数水流中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
结合左江水利枢纽的兴建时消力戽进行了研究和实践,介绍低佛氏数水流特点和低佛氏数水流消能工的研究现状,左江工程的运行资料证明消力戽应用于低佛氏数水流消能是成功的。 相似文献
77.
交联型聚醚聚氨酯的表征、力学性能及其碱金属盐络合物的导电性能 总被引:1,自引:0,他引:1
采用三羟甲基丙烷(TMP)作交联剂与聚乙二醇(PEO-1540)和甲苯二异氰酸酯(TDI)反应,得到了具有较好力学性能的交联型聚醚聚氨酯(PEU),该聚合物与LiClO4的结合物具有较高的室温电导率(σ30℃=1.87×10 ̄(-4)S/cm)。采用全反射红外光谱(ATR-IR)对聚合物的结构进行了表征。对聚合物的组成、不同TDI类型及络合盐浓度对聚合物力学性能及其络合物电导率的影响进行了探讨。低度交联聚合物的络合物,其电导率与温度的关系符合建立在自由体积理论上的VTF方程,表明络合物中离子的传导主要是在无定形区域进行,与自由体积有关。 相似文献
78.
本文对超高增压柴油机与斯特林发动机的复合运行进行了初步的探讨,陈述了这种复合运行作为未来发动机技术发展方向之一的可能性。 相似文献
79.
本文提出了一种快速远场近似(FAFFA)加速的混合物理光学矩量法(POMM),利用FAFFA加速计算矩阵方程中的矩阵矢量积,明显提高了计算效率.对物体表面上的远场组之间的耦合作用推导出了一组简洁的计算公式,并分析了计算复杂度.复杂金属组合体上线天线输入导纳、互导纳和方向性图的计算结果与文献结果一致.利用该方法分析计算了一个舰船模型上线天线的电磁特性.数值结果表明了这种方法的正确性和工程应用中的有效性. 相似文献
80.
固载于SBA-15分子筛中的同双核金属配合物催化剂 总被引:3,自引:1,他引:2
合成了3种同双核金属配合物[M2LCl3]Cl(L代表配体三亚乙基四胺,M代表Co,Cu,Cr),采用微波加热法合成了SBA-15分子筛,采用浸渍法将3种同双核金属配合物分别固载在表面官能化的SBA-15分子筛(SBA-15-NH2分子筛)中制得负载型催化剂。傅里叶变换红外光谱、X射线衍射、紫外可见光谱和热分析表征结果表明,同双核金属配合物被固载后,其结构仍保持完整。以环己烷氧化反应为探针反应,考察了[Co2LCl3]Cl/SBA-15-NH2,[Cu2LCl3]Cl/SBA-15-NH2,[Cr2LCl3]Cl/SBA-15-NH2催化剂的活性,环己烷转化率分别为11.0%,49.5%,57.9%;对于[Cr2LCl3]Cl/SBA-15-NH2催化剂,当分别以乙睛、丙酮和冰醋酸为溶剂时,环己烷转化率分别为57.9%,52.1%,34.2%,3次重复实验的环己烷转化率分别为57.9%,47.8%,46.5%,表明该催化剂具有较好的活性和重复使用性。 相似文献