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101.
石墨探针-石墨炉原子吸收光谱法测定人发中痕量镍   总被引:1,自引:0,他引:1  
石墨探针原子化技术是一种实现等温原子化和改善灵敏行之有效的方法,采用此方法对痕量镍的测定作了一系列条件试验,峰面积与镍浓度在0-200ng/mL范围内呈线性关系,特征量为51.83pg,检出限为86.82pg,相对标准偏差为3.86%。  相似文献   
102.
硫化银纳米晶的γ辐射制备   总被引:4,自引:0,他引:4  
γ射线辐射法是一种在常温常压下制备纳米材料的方法 ,它是利用水在γ射线的作用下产生的大量还原性粒子 (如水合电子等 )把许多金属离子还原 ,或者把一些较高价态的非金属元素 (如硫 )还原成最低价态 ,以制备纳米金属粒子 [1~ 3]、纳米合金粉末 [1~ 4 ]、纳米金属氧化物粉末 [5]、纳米复合材料 [6]和半导体硫化物纳米材料 [7]等 .但对硫化物的研究仅局限于 B- A族化合物 .现在 ,各种 B- A族化合物纳米材料的制备研究也逐渐受到人们的关注 ,因为这些化合物同时具有部分电子导电性能和部分离子导电性能 ,可用作超离子导体和半导体 [8…  相似文献   
103.
由于政府对新能源汽车的补贴政策和市区对燃油车限行政策的实时,越来越多的物流公司在城市配送中广泛采用电动汽车。然而,电动车续航里程受限,需要在途充电或者换电,同时客户需求的动态性以及充/换电设施的排队等现实因素也应该被考虑。为此,提出了分阶段策略求解动态电动车辆路径优化问题,并建立了两阶段的EVRP模型。其中第一阶段针对静态客户建立了静态EVRP模型,第二阶段在设计了换电站及动态客户插入策略的基础上,建立了动态EVRP模型以路径更新策略。最后,设计改进的CW-TS混合启发式算法来求解静态模型,设计贪婪算法求解动态模型。实验结果表明,模型与算法具有较好的适用性和有效性。  相似文献   
104.
利用商模方法和q-boson实现方法研究了量子(超)代数在qp=1时的循环表示.对于与任意有限维单李代数相关的量子代数给出了两种方法的一般理论,而且推广到了量子超代数Uqosp(1.2).通过构造q-Heisenberg-Wey1超代数的循环表示,q-boson实现方法推广到构造某些高秩量子超代数的循环表示.  相似文献   
105.
本文采用多孔石墨探针直接采集大气微粒物质(APM)后,立即用石墨探针炉原子吸收法测定收集在探针上的APM中镉。实验表明,面积吸光度与镉的浓度在0-50μg/L呈良好线性关系。镉的特征量和检测出限分别为2.48和1.86pg,其相对标准偏 2.06%,分析标准参比其回收率和相对标准偏差。分别为90.15-99.29%和4.09%。方法准确、灵敏、快速、简便。  相似文献   
106.
航空用新型减振器   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了新型减振器的国内、外研制的概况.指出了新型减振器的优点,并介绍了新型减振器的类型、工作原理及应用.  相似文献   
107.
本研究用氮气等离子体固相表面修饰改性对丙纶纤维进行表面处理。用傅立叶变换红外光谱分析改性前后样品表面官能团变化,用扫描电镜分析改性前后样品表面的形貌变化,用紫外可见分光光度计测试样品的上染率。结果表明:等离子体表面处理及丙烯酸接枝后的丙纶纤维表面引入了羰基、胺(氨)基或酰胺等活性基,使丙纶纤维从不可上染到能染上鲜艳的阳离子艳兰,显著改善了丙纶纤维的染色品质。  相似文献   
108.
本文根据荷算符的同位旋方向,将规范势与其场强规范协变地分解成以该荷及其对偶荷为源的场和带该荷的矢粒子场。写出了SU(N)/U(1)~(N-1),SU(N)/SU(P)SU(N-P)U(1),SO(N)/SO(N-1)规范场的明显分解式——其中包括各种推广的’t Hooft场强式.将可Abel化的规范场的无源方程分离变量化简,求得了静多体点荷系解及直线运动加速荷的推迟解。  相似文献   
109.
从无挠嘉当几何的观点出发讨论了非阿贝尔规范势的分解.借助γ-矩阵和洛仑兹群生成元的对易关系,得到相应的“同位旋空间”的规范势的表达式.  相似文献   
110.
葛墨林  段一士 《物理学报》1965,21(11):1903-1912
本文从解析性和么正性出发,对具有共振行为的π-π散射分波振幅的形式作了普遍的讨论。理论中包含了一个标志与Breit-Wigner共振形式偏离的函数F(l)I)(v),当F(l)I)(v)=1时,振幅恰好具有Breit-Wigner共振形式。具体计算表明,这个函数与1有一定的偏离。利用ND-1方法、交叉对称性、ρ与f0的Bootstrap近似,将所得到的振幅与-90的共振解。计算中考虑了非弹性过程和负半轴色散积分的贡献。计算结果得到,对于J=1,I=1态,vR=6.4,Г1=0.12;对于J=2,I=0态,v(R2)=20,Г2=0.016。这相当于mρ=762MeV,mf0=1283MeV,ρ的半宽度约为45MeV。它们与目前的实验数据是很好符合的。  相似文献   
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