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141.
使用相移技术以确定莫尔条纹的非整数级次王成,郝乃澜,武晓东,韩昌元(中科院长春光机所,国家光学机械质量检测中心130022)莫尔技术在光学测量的领域中有着广泛的应用。它常用于微小位移或面形的检测等方面,是一种相当灵敏的方法.一般的讲,被测物的一个非常...  相似文献   
142.
本文描述了用冲击合成方法得到的超硬材料纤锌矿型氮化硼(WBN)制作的一种新型抛光片。在光学玻璃抛光中的初步应用显示:这种新型的WBN抛光片具有比传统的CeO2。抛光片更大的切削力、更短的抛光时间和更好的表面粗糙度及更长寿命等优点。  相似文献   
143.
P538萃取钒(Ⅳ)的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
在20±0.5℃下,用P538环已烷溶液从硫氰酸盐介质中,萃取钒(Ⅳ)机理为离子交换机理,萃合物组成VO^2 :SCN^-:HA^-=1:1:1,萃取率为82.5%。  相似文献   
144.
圆形球面虚共焦非稳腔的三维数值研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
 通过对1/2共焦腔和稳定腔的计算,考查了同三维菲涅耳积分方程相应的C 8程序的可靠性。对激光在三维圆形球面虚共焦非稳腔中的传输作了计算和分析。取相同的远场传输距离且放大率由大变小时,强度分布由近场的投影分布逐渐趋于远场的高斯、超高斯分布。  相似文献   
145.
钯(Ⅱ)—组氨酸络合物极谱波的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本用极谱法研究了Pd(Ⅱ)-组氨酸络合物波的形成条件和性质,用线性法和连续变化法确定了Pd(Ⅱ)与组氨酸的络合物比为1:2,络合物的稳定常数β为3.47×10^19。测定钯的线性范围为0.02~0.7μg/ml。  相似文献   
146.
碱金属离子改性聚乙烯醇渗透汽化膜   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了含碱金属氯化物的聚乙烯醇。马来酸酐(PVA-MA)交联膜对乙醇-水混合物的分高性能,盐含量低于6%质量时,膜的透量明显增加,原料液乙醇浓度较高时,分离系数也增大,含盐膜从50%乙醇水溶液中吸附了5%~8%的自由水。  相似文献   
147.
预处理对355nm激光作用下熔石英损伤增长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
测试了经化学蚀刻、紫外激光预处理及其共同处理后的熔石英355 nm激光损伤阈值;研究了处理前后其损伤斑面积随激光辐照脉冲数的增长情况。结果表明,处理后熔石英355 nm激光损伤阈值得到了提高,且损伤斑面积增长变慢。利用CO2激光对熔石英表面损伤点进行了修复处理,修复后的损伤点R-on-1抗损伤阈值和基底阈值相当,损伤增长得到有效抑制。  相似文献   
148.
光学元件激光预处理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
国外学者用1064 nm激光对pickoff镜进行预处理,发现损伤阈值平均提高38.8%。国内研究者用CO2激光中度抛光后,熔石英基片的损伤阈值提到了30%左右,激光波长、扫描方式等对处理效果影响也比较明显。介绍了三种公认的预处理机制,将离线与在线处理方式做了简单地比较,并对国内外激光预处理技术的发展和前景进行了展望。  相似文献   
149.
建立高效液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)测定动物血浆中罗匹尼罗浓度的方法。血浆经乙酸乙酯萃取后,以HPLC分离,电喷雾离子化(ESI~+)串联质谱检测。以甲醇-乙腈-0.1‰冰醋酸(36:9:55)为流动相,流速为0.2mL·min~(-1),采用Ultimate XB-C 18柱(150mm×2.1mm,3μm)分离,在三级四极杆串联质谱中经电喷雾电离源(ESI)离子化,以多反应监测(MRM)方式进行检测。盐酸罗匹尼罗、盐酸苯海拉明(内标)的扫描离子对m/Z分别为261→114和m/Z 256→167。LC-MS/MS测定血浆中罗匹尼罗线性范围为0.02—400ng·mL~(-1),范围内线性关系良好(r=0.9998);以3个浓度水平的质量控制样品求得各浓度水平日内、日间精密度(RSD)均小于15.2%。在非临床药代动力学研究中,应用此法测定了受试兔子血浆中罗匹尼罗的浓度。该法灵敏、快速、准确,操作简便,样品处理方便,线性范围宽,该方法检测快速、专一、灵敏,可满足罗匹尼罗临床前药代动力学研究和临床药动学研究的要求。  相似文献   
150.
用线圈电流控制非平衡磁场,用汤森放电击穿形成深度自触发放电,用磁阱捕获放电形成的二次电子和导致漂移电流,形成了高功率非平衡磁控溅射放电。采用偏压为-100V相对磁控靶放置的圆形平面电极收集饱和离子电流;在距离磁控靶14cm的位置由Langmuir探针测量浮置电位;示波器测量磁控靶的脉冲电压、电流、浮置电位和饱和离子电流信号。装置的放电脉冲功率达到0.9MW,脉冲频率最大值为40Hz左右,空间电荷限制条件是控制电子电流和离子电流的主要机制。  相似文献   
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