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1.
魏翔  杨俊柱 《浙江化工》2005,36(9):38-39
叙述了采用反相高效液相色谱外标法,以甲醇-水作为流动相,用C18柱和紫外检测器(240nm),测定了20%虫酰肼悬浮剂的含量.结果表明:方法的标准偏差为:0.071;变异系数为:0.35%;平均回收率为:99.56%.线性相关系数为:0.9993.  相似文献   
2.
魏翔 《安徽化工》2005,31(4):56-57
叙述了采用反相高效液相色谱外标法,以甲醇-水作为流动相,用C18柱和紫外检测器(250nm)测定了20%伏虫脲悬浮剂的含量。结果表明:方法的标准偏差为0.071,变异系数为0.35%,平均回收率为99.61%,线性相关系数为0.9998。  相似文献   
3.
随着科学技术的发展,汽车电子业已经日渐成熟,在二十世纪80年代出现的CAN总线技术在汽车网络中的应用也得到了发展,在网络通讯技术日渐发达的今天,CAN总线技术已经得到了普及应用。今天,笔者就与各位一起来探讨一下CAN总线技术在汽车网络中的应用,希望各位同仁可以认同与分享。  相似文献   
4.
传统的频谱感知方法易受噪声波动的干扰,而且在低信噪比的无线通信条件下检测精度较差。通过结合提升小波去噪与动态门限能量检测算法,能有效提高传统频谱感知方法的抗噪声性能和检测精度。首先对含噪信号进行奇偶抽样,分解信号,去除噪声部分,再重构为去噪新信号,然后通过能量检测方法来统计信号的能量积累,设置动态门限,最后以动态门限判断用户信号是否存在。提升小波去噪能够有效地去除采样信号中的噪声,减少噪声对能量检测法检测精度的影响,动态门限能根据噪声波动进行调整来适应复杂的噪声环境。仿真结果表明,提升小波去噪结合动态门限能量检测算法相比于传统的频谱感知要有更优的检测精度。此方法不但提高了其对不确定噪声的抵抗性,使之能适应复杂的通信环境,而且提高了频谱感知过程的可靠性。  相似文献   
5.
基于自主MEMS工艺,通过在203.2 mm(8英寸)的硅晶圆上采用刻蚀、镀金、键合等工艺途径实现了硅基波导结构,设计并制作了W波段硅基波导带通滤波器和W波段硅基波导H-T合成器.测试结果表明MEMS工艺制作的硅基波导器件具有很高的一致性.以此硅基波导器件为基础,研制了W波段大功率8倍频源.经测试,该倍频源在92~96...  相似文献   
6.
在认知无线网络中,针对单节点频谱感知易受到噪声不确定性的影响和传统的能量检测法在高噪声功率场景中检测性能较差等问题,根据Sevcik分形维数(Sevcik fractal dimension, SFD)对噪声不敏感、能够区分信号与噪声波形的特点,提出一种将自适应门限的能量检测法与SFD相结合的协作频谱感知方法.通过能量检测法对接收信号进行检测判决,然后由SFD对判定为主用户不存在的信号进行复检,并将所有检测结果进行K秩融合,根据融合结果得出最终判决.仿真结果表明,本文提出的频谱感知方法对噪声不敏感,在低信噪比下的检测性能得到显著提高.  相似文献   
7.
基于X波段源,通过9×2×2次倍频链实现了输出约1-2m W的320-356GHz全固态倍频源。该信号源作为本振信号驱动664GHz接收前端的二次谐波混频器,该混频器采用了有源偏置技术以降低混频器的本振驱动功率和接收机的噪声温度。仿真结果表明,混频二极管在0.3m W本振驱动功率及0.35V直流偏置下,在650-680GHz带宽内,仿真得到的单边带变频损耗小于12d B,666GHz最小损耗为10.8d B。  相似文献   
8.
魏翔 《机电技术》2006,29(3):61-63
本文总结了生产实践中所采用的焊条电弧焊焊接煤气发生炉夹套终端焊缝的工艺,介绍坡口型式、焊接方法的选择以及在工艺上的处理,从而保证焊缝质量,达到设计要求。  相似文献   
9.
在负载高密度聚乙烯填料的生物滴滤床中进行含硫化氢气体的产物形态研究。结果表明,硫化氢在生物滴滤床内部发生的是化学反应和生物降解的联合过程,在这一过程中,喷淋量和气体停留时间(GRT)对产物形态具有重要影响,当喷淋量<5 L/h时,产物形态以硫酸根为主,而当喷淋量>15 L/h时,最终产物硫酸根重新转化为中间产物亚硫酸根;GRT<12 s会导致填料表面积累硫聚物,GRT>22 s则将降低反应器的最大去除能力(EC max);入口硫化氢浓度<200mg/m3时,长期运行将降低反应器的EC max,而入口硫化氢浓度>230 mg/m3将导致填料表面积累硫聚物。  相似文献   
10.
UV-Fenton降解双酚A(BPA)的最佳pH为4,且在pH达到4.5时仍可保持较高去除率。当C(Fe2+)16ppm时,UV-Fenton体系中BPA的降解速率明显优于Fenton体系。前者一级动力学常数高达0.404 min-1,表明UV与Fenton具有协同作用。UV能激活H2O2及溶解氧等产生氧化还原电位较高的氧化活性物质(如·OH),进而促进BPA的降解。  相似文献   
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