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CPU是计算机运行的核心部件,一旦出现故障,将会导致计算机无法正常运行,影响用户的正常使用,更严重的话,将会导致计算机内数据资料被损毁,给用户带来极大的损失,根据计算机的非正常现象,找出CPU出现故障的原因,并及时排除故障,恢复计算机的正常功能,可以延长计算机的使用寿命,方便用户继续使用。 相似文献
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李丽蓉 《计算机光盘软件与应用》2014,(9):230-230
教育信息化是国家中长期发展的目标,数字化校园是学校实现教育信息化的手段。概念模型能够帮助学校快速建立起数字化校园的概念,有助于缩短建设的周期,有助于应用效果的推广。 相似文献
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串联稳压电路主要工作在线性状态,因此调整管的功耗大。很多情况下调整管的损坏系因其功耗过大发热所致,所以计算调整管的最大功耗是选择调整管的关键,但一些教材中对调整管功耗的计算方法不够严密。本文利用最大功率传递定理,对调整管的最大功耗进行了分析计算。 相似文献
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采用稀土改性MCM-41催化剂进行庚烷临氢异构化反应,通过正交试验设计方法,对影响庚烷转化率和选择性的因素进行了优化设计和实验。结果表明:6个因素影响产物异构选择性的主次顺序为:反应温度>改性载体的稀土种类>氢气流速>催化剂中磷钼酸含量>催化剂中Ni含量>还原温度;6个因素影响庚烷转化率的主次顺序为:反应温度>催化剂中Ni含量>氢气流速>催化剂中磷钼酸含量>还原温度>改性载体的稀土种类。对正交实验结果进行优化,得到优化方案为:催化剂中Ni质量分数为5%、载体改性稀土为La、反应温度为300 ℃、还原温度为370 ℃、磷钼酸质量分数为20%、H2流速为120 mL/min,在该条件下正庚烷转化率为13.5%、异构庚烷选择性为68%。 相似文献
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土霉味是国内外饮用水处理中最常见的问题之一,它通常与微生物活动有关。虽然土霉味化合物的浓度非常低(ng/L),但仍然达到了人类的感知阈值。因此为了检测这些低浓度的土霉味化合物就必须采用高灵敏度、高选择性的方法进行富集处理。本文综述了吸附微萃取、液相微萃取等微萃取技术在水中土霉味化合物检测的研究进展,为提高水中土霉味化合物检测提供借鉴。微萃取效率主要受萃取纤维的种类、萃取模式、添加无机盐的浓度、萃取温度和萃取时间等因素的影响。微萃取是最近发展起来的一种新型样品前处理技术,该方法操作简单、成本低、富集效率高、所需有机溶剂用量极少,是一种环境友好的萃取新技术,可与气相色谱、液相色谱等仪器联用。 相似文献