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991.
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   
992.
《音响技术》2006,(8):44-46
由于体积和轻便性,10英寸和1英寸的有源组合在小房间里的小型会议扩声或限于运输能力时,总是会得到优先的考虑。甚至在较大的音乐表]会上,小型的10英寸音箱仍然作为补充或是舞台返送音箱,也能提供良好的服务。当然,这种组合达不到高端的12英寸和1英寸或是15英寸和2英寸组合的音箱效果,在设计上低频响应也较缺乏。所以,对于10英寸和1英寸的有源组合的应用建议是,只用来给中频和高频特征的乐器,如语言、吉他、键盘等扩音。地鼓,电贝司和带有强烈低音的DJ节目会使这些小音箱不堪重负。这时就需要一只低音音箱来助阵,将信号分离,取出低频输入低…  相似文献   
993.
该文给出一种在各通信参数未知的情况下估计出DS-SS通信中伪随机码的方法,并对这一算法进行了仿真及性能分析。  相似文献   
994.
目前双能量X射线图像系统都是通过使用高能和低能透射信号相结合的方法(计算出与有效原子序数相关的R值)来识别物质,但物体厚度对双能量透射图像的R值有很大影响,即会影响物质分类识别的准确性。为此提出了一种改进的用两种能量的透射信号比来消除物质厚度的影响,并以优化的透射信号估算的面积吸收系数来代替透射信号,用以识别物质的数值计算优化算法,通过实验数据分析和对该算法的评估证明,由于此算法可以大大减小厚度的影响,使误判率减小,从而提高了物质分类识别的准确性。  相似文献   
995.
本文阐述了目前图文分离技术及其在复印机中的应用现状,提出了一种适合在复印机中应用的最佳阅值和穿越次数相结合的图文分离算法,给出了应用这种方法后取得的实际效果。  相似文献   
996.
高国琴  伍超 《微计算机信息》2006,22(32):247-249
本文针对一种以步进电机驱动的少自由度并联机器人,采用带分离干扰补偿器的离散变结构控制器。仿真结果表明该算法解决了传统变结构控制在数字实现时的抖振问题,且系统抗干扰能力强,对系统参数变化不敏感,具有良好的跟踪性能,实现了对该并联机器人机构的高精度实时控制。  相似文献   
997.
在NdFeB废料经硫酸溶解回收稀土后的高铁、低钴硫酸溶液中,采用添加铁屑、硫化钠、硫磺的硫化沉淀法回收钴,取得了较好的效果,钴的沉淀率大于99%,且沉淀物中钴含量可达8%(质量分数)。该法的最佳工艺条件是:Fe:Co=1.5,Na2S:Co=2,S:Co=0.5,t=70℃、pH=2,反应及沉淀时间为1h。  相似文献   
998.
王季 《有色矿冶》2006,22(6):22-24
赤泥沉降槽是一种利用重力实现固体沉淀、固液分离浓缩的设备。本文借助江河泥沙沉降运动和水处理中污泥沉淀的方法比照研究赤泥沉降槽内的赤泥分享浓缩。作者采用计算流体力学中的mixture法试探研究赤泥分离问题。给出了其数学模型和边界条件。并对某一赤泥沉降槽进行了分析。所得到的赤泥沉降过程中赤泥体积浓度分层.这一结果与有关工程设计人员和专家的感知保持一致。  相似文献   
999.
铜抑制剂巯基乙酸的合成工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
巯基乙酸是硫化铜矿物的抑制剂,广泛用于铜钼浮选分离。本文对巯基乙酸的合成工艺进行了比较研究,认为硫氢化钠法和硫代硫酸钠法生产成本低,适宜于选矿用巯基乙酸的生产,而硫脲法可得到较高浓度的巯基乙酸。  相似文献   
1000.
从硫酸锌溶液净化渣回收锌和钴   总被引:1,自引:2,他引:1  
西北铅锌冶炼厂锌系统湿法冶炼工艺采用二段深度净化除去硫酸锌溶液中的杂质。文章研究了从二段净化产生的渣中回收锌和其它有价金属的工艺。提出了新产生的二段净化渣用水分散一加稀硫酸溶液选择性浸出锌的工艺。完成了1kg级的小型试验、15kg级的放大试验。研究结果显示,控制浸出过程pH≥3、5,终点pH3.5~4.5,可使锌95%以上进入溶液返回主流程回收,钴90%以上残留在渣中待处理,达到了锌、钴分离的目的。  相似文献   
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