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72.
非晶态硼钼氧化物的制备及其加氢脱氧性能 总被引:1,自引:1,他引:0
以(NH_4)_6Mo_7O_(24)为原料, 以NaBH4作为还原剂分别在冰浴与超声波条件下制备出非晶态催化剂. 用FTIR、 SEM、 XRD、 DSC与XPS进行表征, 以苯酚模型化合物研究其加氢脱氧性能. 表征结果表明: 制备的催化剂都为非晶结构;硼钼氧化物表面没有明显的晶体特征结构;Mo只有部分被还原, 冰浴下的Mo以+4与+6价存在, 超声波下的Mo为+5与+6价, 冰浴法有利于Mo~(4+)的生成;冰浴下所制备的催化剂具有更高的热稳定性以及表现出优良的加氢脱氧活性, 在225 ℃下苯酚的转化率79.3%, 远高于同温度下超声波法所制备的催化剂对苯酚的转化率(46.8%). 相似文献
73.
利用VonNeuuman量子约化熵理论研究了驻波激光场与囚禁在谐振势中的离子单量子共振相互作用系统中量子场熵的时间演化特性,通过数值计算详细讨论了Lamb-Dick参数、离子质心在驻波激光场中的位置以及囚禁离子初始状态对量子场熵演化特性的影响.结果表明:Lamb-Dick参数影响囚禁离子与驻波激光场之间量子纠缠的频率和幅度,其值越大离子与光场之间的平均纠缠程度越低;随着离子质心从驻波激光场的波节向波腹移动,二者之间量子纠缠的振荡频率逐渐变慢,纠缠强度逐渐减弱;随着囚禁离子处于激发态概率的减小,离子与光场之间的量子纠缠呈现先增强后减弱的变化趋势.这些特性对于纠缠态的制备以及利用囚禁离子进行量子通讯等信息处理过程有一定的参考价值. 相似文献
74.
基于单腔和双腔结构的法布里-珀罗(F-P)腔透射光强度公式,研究了单腔F-P结构的镜面反射率与腔长对透射谱线的影响;在总腔长相同时,模拟分析了单腔、对称及非对称双腔的透射光谱特性;分析了镜面反射率对非对称双腔F-P结构透射光谱的影响。结果表明:无论单腔还是双腔的F-P结构,镜面反射率增加导致输出峰的峰值半高宽(FWHM)减小;腔长度增加会导致输出谐振峰间距减小,而通过调节腔长比例系数和选择镜面反射率,总长度相同的双腔能在不减小主谐振峰透射率的同时增加谱线间距。最后,讨论了镜面反射率对输出谱线FWHM以及腔长微小形变对中心谐振峰的位置、FWHM和透射率的影响。 相似文献
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Molecular dynamics simulation for the sputtering of an Al2O3 sample bombarded with MeV Si ions 下载免费PDF全文
Sputtering yield and kinetic energy distribution (KED) of Al particles from an Al2O3 sample bombarded with 1-5 MeV Si ions have been simulated using the molecular dynamics method. These have also been measured experimentally with a conventional time-of-flight facility. In the simulation, a new interatomic potential specific to the Al2O3 target was developed, and both the nuclear energy loss Sn and electronic energy loss Se were taken into consideration. By carefully adjusting the simulation parameters, the simulated sputtering yields fit well with the experimental results, and the simulated KED of Al particles also fits roughly with the experimental KED after being modified theoretically. 相似文献
79.
西·尔·劳 《数学的实践与认识》1983,(2)
<正> 本文不涉及关于矩阵的微商,不用拉格朗日乘子法,而是通过讨论有限维欧氏空间的二次实值函数的极小化问题的简单引理,讨论矩阵的实值函数的若干极小问题,及其在统计学的线性模型理论中的应用. 相似文献
80.
生物芯片技术以及其临床应用的快速发展,将驱动其研究平台的微型化,以达到更高的阵列排列密度、灵敏度和减少样品消耗;为了满足以上要求,阵列元素的尺寸必须由目前的微米尺度缩小到纳米尺度。蘸礁笔纳米平板印刷术(DPN,Dip-Pen Nanolithography),采取类似于“书写”的方式,能够直接在合适的基板表面制作各种的纳米尺度的蛋白阵列。DPN技术具有操作简单、材料选择灵活、分辨率高、能够精确控制被阵列分子的位置等优点,是在纳米尺度上制作生物分子的阵列首选。本文介绍了蘸礁笔纳米平板印刷术在蛋白质芯片中的应用。 相似文献