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111.
对空气中快速运动声源激发的水下声信号建模和仿真,对于水下探测空气中运动声源有非常重要的意义。针对空气中快速运动声源激发的水下声信号仿真问题,该文从波动理论出发,给出一种快速仿真方法。该方法通过修改常用的快速场声传播模型。可对声源运动轨迹通过接收器正上方时的水下接收信号进行仿真,该方法具有实现简单、计算速度快的优点。用该方法对空气中快速运动声源激发的水下声信号进行了仿真计算。结果表明:空气中高速运动声源激发的浅海水下声信号有快速的幅度起伏,大的频移,且信号频谱出现多峰特性。 相似文献
112.
利用流式细胞仪分析了黄海近海水样中聚球蓝细菌(Synechococcus)种群的组成,发现主要由藻红蛋白含量不同的两个类群组成.流式细胞仪分选后,用SN培养基培养纯化得到两株聚球蓝细菌IOCAS0401和IOCAS0402.荧光显微镜下镜检,两株菌在蓝色激发光(450~490nm)下发橘红色荧光,并且IOCAS0401的荧光较IOCAS0402强.扫描电镜观察发现IOCAS0401呈椭圆形,长轴大约1.2μm;IOCAS0402近似球形,直径约0.6μm.吸收光谱的检测表明,两者都有叶绿素a和藻红蛋白的特征吸收峰.其中IOCAS0401有藻尿胆素(PUB)和藻红胆素(PEB)吸收锋,而IOCAS0402只有PEB的吸收峰,两者均无藻蓝蛋白(PC)吸收锋.通过16s rDNA测序分析,结果表明两株菌都位于MC-A中的clade II类群,与从日本海域分离获得的MBIC10224菌株有较高的亲缘关系,虽然这三株菌都归为clade II,但单独成一分支,表明它们带有明显的西太平洋特色. 相似文献
113.
114.
石墨炉原子吸收测定化探样品中痕量金的研究 总被引:6,自引:1,他引:6
采用以王水分解样品,泡沫塑料富集,硫脲解脱,石墨炉原子吸收分光光度计测定微量金。研究了测定时干燥温度和时间的选择,原子化温度和时间的选择,灰化温度和时间的选择,以及王水体积分数对吸附效果等条件对测定结果的影响。该方法检出限为0.2×10-9,经国家一级分析标准样品验证,结果与标准值相符。 相似文献
115.
对进口CS-344红外碳硫分析仪测定生铁中碳硫进行了试验与探讨。经试验,选择了助熔剂、称样量、燃烧分析时间等适应的分析条件,结果令人满意。 相似文献
116.
运用了N2O-C2H2火焰原子吸收光谱法进行羰基镍粉中镁的测定.介绍了镁最佳测定条件及呈良好线性范围的浓度.同时对样品消化处理条件及在测定中样品的干扰因素进行了综合考虑.该方法具有操作简便,容易掌握,分析周期短等特点.其灵敏度又能达到要求.重复性与准确度都达到了实验室分析计量测试和质量控制的要求. 相似文献
117.
Lanthanidemetalsarethe 5 7thto 71thelementsintheperiodictable ,thetrivalentionsforlanthanideareofvalenceelectronshell 4f0~ 14 6s2 ,whicharefairlystablewhenthe 4felectronsub layerisemptyoral mostempty ,halffullorfull .Becauseofbigenergydifferencebetweenba… 相似文献
118.
文章介绍为适应惯性约束聚变(ICF)靶材料研究而发展的一种密度测量方法。通过测量X射线经靶材料吸收前后的强度变化,可较为精确地计算出待测样品的密度。用于泡沫材料密度测量的X射线源是特制的激发源。 相似文献
119.
TMB(N,N.N’,N’-四甲基联苯胺)的气相电离能很低(6.1—6.8eV),在有机溶剂中很容易被光电离而生成阳离子自由基。此外,激发态TMB还能被氧化性强的物质氧化而失去电子。本工作利用时间分辨激光诱导瞬态吸收光谱装置,以一台Nd:YAG激光器三倍频后的355nm激光作为激发光源,详细研究了TMB和五种缺电子烯反丁烯二腈(Fumaronitrile,FN)、反丁烯二酸二甲酯(Dimethyl fumarate,DMF)、 相似文献
120.
塑料换热技术在溴化锂吸收式制冷机上的应用展望 总被引:6,自引:0,他引:6
溴化锂吸收式制冷机在工业中有着广泛的应用,但换热装置腐蚀及其引起的冷量衰减一直以来是人们难以解决的问题.根据现有的溴化锂吸收式制冷机组的性能,结合塑料换热装置的一些特点,提出了采用塑料换热装置代替金属换热装置来解决溴化锂吸收式制冷机的这个难题;并以研制一台制冷量为3.49×104W的溴化锂吸收式制冷机组为例,对塑料换热装置的溴化锂吸收式制冷机组与传统金属溴化锂吸收式制冷机组相关部件的参数进行比较.通过对溴化锂吸收式制冷机组的传热面积、管道阻力的计算和安全强度的校核,发现塑料换热装置应用在溴化锂吸收式制冷机上是可行的,塑料换热技术在溴化锂吸收式制冷机上有着较好的应用前景. 相似文献