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11.
给出Modified Korteweg-de Vries方程(MKdV)and Sine-Gordon(SG)方程n重达布交换后的孤子解和孤子曲面的表达式.进一步,分析了孤子曲线和曲面在达布变换下的性质和变化规律.  相似文献   
12.
Y型沸石分子筛的超笼为微反应器 ,以“瓶中造船”方式合成纳米钯粒子 (nm Pd)。分别以聚氯乙烯(PVC)和Nafion(高氟化树脂 )为粘合剂 ,采用混合滴涂法和分步滴涂法制备载钯分子筛修饰电极。以CO为探针 ,用电化学原位FTIR反射光谱研究吸附态CO的红外光学性能 ,研究发现采用上述两种方法制备的载钯分子筛修饰电极具有同样的CO增强红外吸收特性和不同的电位响应速度 ,表明CO增强红外吸收特性只与钯的纳米尺度有关 ,而分子筛修饰电极的电位响应速度和电子传输能力除与分子筛本身的结构有关外 ,还受粘合剂影响。  相似文献   
13.
14.
One new coordination polymer, [Co4(H2 O)4(μ3-OH)2(atz)2(L)]n(1), was solvothermally prepared by the reaction of 3-amino-1,2,4-triazole(Hatz), 4,8-disulfonyl-2,6-naphthalenedicarboxylic acid(H4 L) and Co salt. It crystallizes in monoclinic system, space group P21/c with a = 10.4454(7), b = 12.2214(8), c = 10.0818(7) ?, b = 102.284(7), V = 1257.56(15) ?~3, Dc = 2.325 g/cm^3, Mr = 880.24, Z = 2, F(000) = 880, μ = 2.859 mm-1, the final R = 0.0426 and wR = 0.0822 for 5526 observed reflections with I > 2σ(I). Structural analyses indicate that 1 exhibits a three-dimensional(3 D) pillared-layer framework with triazolate extended Co4 layers supported by rigid L4- connectors. Magnetically, complex 1 displays strong spin-frustrated antiferromagnetism due to the triangular magnetic lattice and cooperative antiferromagnetic couplings mediated by quadruple heterobridges.  相似文献   
15.
红外烟幕干扰材料的制备与性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
丁楠  张其土  王庭慰 《光学技术》2005,31(3):452-453
烟幕具有"隐真"和"示假"双重功能,是一种重要的对抗技术。红外烟幕干扰材料是近几年重点发展的烟幕材料之一,红外吸收陶瓷材料是一种对红外线具有高吸收率的无机材料。本文以SiO2、Al2O3、MgCO3、TiO2等为原料,利用高温烧制的方法,制备出了对8~14μm波长红外光具有很好遮蔽效果的陶瓷烟幕干扰剂材料。研究结果表明,当该陶瓷烟幕干扰剂材料的平均粒径d50为4.2μm时,既具有很好的遮蔽效果,遮蔽率≥85%(透过率≤15%),又具有较长的持续遮蔽时间。同时还有良好的热稳定性和储存性能。  相似文献   
16.
本文以实验研究与数值模拟相结合的方式,对喷涂了不同厚度的两种不同涂料的一系列CPU散热片进行了自然对流条件下的辐射强化换热研究,以测试这两种涂料的辐射强化换热性能,并找出其强化辐射换热的相关规律.实验与数值模拟的结果表明,这两种涂料的确能够强化辐射换热;散热片散热热阻在有适当厚度涂层时比无涂层时减少了10%左右;在相同热载荷及边界温度条件下,散热片温度在有涂层时比无涂层时降低多达4℃;对于同种涂料,涂层厚度越薄强化散热能力越强;对于相同厚度的涂层,涂料导热率越大其辐射散热能力越强.  相似文献   
17.
CO在载钯分子筛薄膜电极上的增强红外吸收   总被引:1,自引:0,他引:1  
以NaY分子筛超笼为微型反应器,通过“瓶中造船”技术合成钯原子簇(Pd13).并首次把粗糙的分子筛薄膜电极引入到电化学原位红外反射光谱研究,发现了一类新的增强红外吸收现象.与金属钯电极相比,CO红外吸收带的谱峰强度显著增加,半峰宽加宽.研究结果表明,这种增强红外吸收取决于钯原子簇的纳米尺度及分子筛超笼的特殊环境.  相似文献   
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