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951.
以反滴共沉定法制备了NiFe2O4纳米微粉,并在不同压力下将其压制成纳成米固体,然后用XRD谱和ESR谱研究了NiFe2O4纳米固体结构和界百状态随压制压力的变化。实验结果表明,NiFe2O4纳米固体的结构在高压下没有明显的变化,但其ESR谱的共振线宽和g因子值随着压力升高均表示出先逐渐增大至最大值,然手缓慢下降的规律。这种变化可以归因于纳米固体内部界面离子间的磁相互作用在压力的下所发生和变化。这引起实验结果境示,对于NiFe2O4纳米固体而言,最佳的成型压力是4.5 GPa,在此压力下,NiFe2O4纳米粒子既可以被压制成致密的纳米固体,又能够保留下它们的纳米结构和纳米性质。 相似文献
952.
954.
955.
β粒子极化与生物分子手性起源 总被引:1,自引:0,他引:1
生物分子的手性均一和破缺是长期困扰科学家们的难题,具有极性的β粒子被认为可能是造成均一手性分子富集的原因之一,该文对国内外这方面的工作作了一个较为全面的评述。 相似文献
956.
本文测量了Zn1-xMnxS在不同Mn浓度(0.001x=0.062,T=80K时的Zn1-xMnxS的发射谱及其衰减曲线,得到两个衰减寿命:τ1=70μs,τ2>1000μs,这表明在高Mn浓度时存在着两个弛豫过程:一个是较快的,另一个则是较慢的,根据Goede等人的实验结果可以断定较慢的过程来自孤立的Mn2-离子,那么便可以判知较快的过程是来源于Mn2-离子对.正是高Mn浓度下的Zn1-xMnxS中存在着Mn2+-Mn2+离子对,在其间有能量迁移以及它和能量受主之间的能量传递造成了该体系中的IR发射. 相似文献
957.
很多生物(如鱼类、昆虫等)体内都含有抗冻蛋白(antifreeze Droteins,AFPs),所以它们在低于冰点的温度下仍能生存。这种蛋白质的存在形式多种多样,不过其作用方式都是相同的——覆盖在冰晶表面并阻止冰晶生长,可有效降低生物体内冰晶的冰点。云杉卷叶蛾(spruce budworm,sbw)体内AFP的功能似乎更为强劲,能够非常有效地保护其安然渡过美国北部和加拿大的严冬。 相似文献
958.
Chen Chao Ji Kun 《高校应用数学学报(英文版)》2007,22(4):393-404
In this paper,a nonlinear nonautonomous predator-prey dispersion model with continuous distributed delay is studied,where all parameters are time-dependent.In this system consisting of n-patches the prey species can disperse among n-patches,but the predator species is confined to one patch and cannot disperse.It is proved that the system is uniformly persistent under any dispersion rate effect.Furthermore,some sufficient conditions are established for the existence of a unique almost periodic solution of the system.The example shows that the criteria in the paper are new,general and easily verifiable. 相似文献
959.
960.
Lattice Bhatnagar-Gross-Krook Simulations of Hydromagnetic Double-Diffusive Convection in a Rectangular Enclosure with Opposing Temperature and Concentration Gradients 下载免费PDF全文
The temperature-concentration lattice Bhatnagar-Gross-Krook (TCLBGK) model with a robust boundary scheme is developed for two-dimensional hydromagnetic double-diffusive convective flow of a binary gas mixture in a rectangular enclosure, in which the upper and lower walls are insulated, while the left and right walls are constant temperature and constant concentration, and a uniform magnetic field is applied in the x-direction. In the model the velocity, temperature and concentration fields are solved by three independent LBGK equations, which are combined into a coupled equation for the whole system. In our simulations, we take the Prandtl number Pr = 1.0, the Lewis number Le = 2.0, the thermal Rayleigh number RaT = 10^5, and the aspect ratio A = 2 for the enclosure. The numerical results are found to be in good agreement with those of previous studies. 相似文献