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1.
埃塞俄比亚欧泊具有较独特的变彩,通过测试不同变彩的埃塞俄比亚欧泊样品的色斑特征、物相组成及微观形貌,分析其微结构差异,探究不同变彩产生的原因。结果表明,埃塞俄比亚欧泊具有不同于其他产地的指状变彩,孔隙度相对较高。各种变彩的欧泊物相测试结果基本一致,为具有一定结晶度的欧泊。X射线粉末衍射分析、红外光谱、拉曼光谱测试结果均表明其为Opal-CT型欧泊(α-方石英和α-鳞石英交互生长,且占支配地位的是高度无序排列的α-鳞石英)。扫描电子显微镜测试结果表明,埃塞俄比亚欧泊主要为层状结构,二氧化硅小球紧密无规则排列,小球直径约为10~30nm;蓝紫色单色变彩欧泊中可见直径80~100nm小球堆积,不同变彩的欧泊微观形貌存在一定差异。变彩成因可能为薄膜干涉或者瑞利散射所致。  相似文献   
2.
周佳妮 《电世界》2011,(9):20-22
目前,模块化理念正形成一股潮流,许多大型变频调速器生产厂家已经推出或准备推出模块化变频调速系统。下面以西门子公司S120系列产品为例,介绍新型模块化驱动技术在某大型门式起重机上的应用。  相似文献   
3.
周佳妮 《电世界》2011,(10):45-46
我院为某核电站设计的500t固定全回转起重机安装于核电厂重件码头,主要负责装卸重件设备。需吊运的核电站设备均比较昂贵,因此,对起重机使用安全要求非常严格。  相似文献   
4.
通过分析目前《监理日志》的记录现状,从统一思想、加强培训、制定标准、加强管理、检查监督等方面,提出项目《监理日志》的管理措施和建议,希望为相关工作人员提供参考。  相似文献   
5.
大多数造船用起重机均设置在船坞、造船平台、总组区等室外场所,这些场所均比较空旷,起重机在该区域多数为最高“建筑物”,因此,起重机的防雷保护非常重要。  相似文献   
6.
赵妙惠  周佳妮  漆勇 《金属学报》2020,25(4):401-407
目的:研究桑黄多糖通过调控PI3K/AKT/mTOR通路对肝癌腹水荷瘤小鼠化疗的增效减毒作用。方法:SPF级雄性昆明种小鼠90只,随机分为正常组、模型组、环磷酰胺组、桑黄多糖组及桑黄多糖+环磷酰胺组。制备肝癌腹水荷瘤小鼠,各给药组分别给予30 mg/kg的环磷酰胺或(和)200 mg/kg的桑黄多糖,灌胃给药。正常组及模型组灌胃10 mL/kg的生理盐水。观察小鼠抑瘤率、肝脏、脾脏等指数、肿瘤组织内VEGF与炎性因子含量、PI3K/AKT/mTOR通路相关蛋白表达。结果:环磷酰胺组、桑黄多糖组及桑黄多糖+环磷酰胺组小鼠体质量、瘤体质量、肿瘤组织内血管内皮生长因子(VEGF)、肿瘤坏死因子(TNF-α)、白介素(IL)-6、PI3K、AKT及mTOR磷酸化水平均低于模型组,IL-1β水平高于模型组;桑黄多糖+环磷酰胺组小鼠体质量、抑瘤率、肿瘤组织内VEGF、TNF-α、IL-6、PI3K、AKT及mTOR磷酸化水平高于桑黄多糖组及环磷酰胺组,瘤体质量及IL-1β水平低于桑黄多糖组及环磷酰胺组(P<0.05)。结论:桑黄多糖联合环磷酰胺可有效抑制肝癌腹水荷瘤小鼠肿瘤的增殖,发挥减毒增效作用,其机制可能与下调PI3K/AKT/mTOR通路的表达有关。  相似文献   
7.
梯级水库调度相较于单库调度状态空间呈指数级增大,为解决基于表格的强化学习方法在解决梯级水库长期随机优化调度问题时面临的维数灾问题,提出采用深度强化学习中的深度Q网络算法求解。首先基于Copula函数分析梯级水库随机入库径流的联合分布函数;再根据时序差分思想分别建立目标神经网络和主神经网络,分别逼近当前和下一状态对应的动作状态价值,并采用ε-贪婪探索利用策略获取最优调度策略;最后将主要参数分步调优保障调度效益。算例对比表明,深度Q网络算法相较于Q学习算法及其改进算法提升了优化调度目标值,加快收敛速度,有效解决了梯级水库随机优化调度中的维数灾问题。  相似文献   
8.
“韧性”是城市应对自然灾害、提高风险防控能力的重要属性。频发的大停电事故会造成严重的经济和民生损失,阻碍城市发展甚至威胁国家能源安全“,韧性配电网”是“韧性城市”的必然要求与基本保障。高比例建筑负荷是城市配电网的主要特征,恢复供电后的建筑负荷行为异于常态,不仅对电力供应提出了更高的要求,而且给予配电网韧性以提升潜力。城市建筑作为用户与电力系统、电力市场、大数据等深度交互的主要场所之一,其与配电网的协调运行是一个复杂的信息-物理-社会系统(CPSS)。首先,文中重点关注城市配电网负荷恢复阶段,总结了当前城市建筑与配电网高韧性协调运行在物理、社会、信息维度面临的问题;然后,分别对极端条件下城市建筑与配电网的耦合机理和建模(物理维度)、城市建筑产消者行为刻画与激励机制设计(社会维度)、配电网灾后态势感知与数据共享(信息维度)三方面的研究现状进行了述评;最后,总结了CPSS视角下城市建筑与配电网高韧性耦合运行研究所面临的四重挑战,并对未来的研究路径进行了展望。  相似文献   
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