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101.
镍钛记忆合金的X射线荧光光谱法分析   总被引:4,自引:2,他引:2  
制备了供试验室日常分析用的镍-钛合金标准样。不均匀性小于0.05%,标准成分的设计含量可直接用作标准数据。采用人标法和样品优化的测量方式可使分析结果的相对标准偏并达0.02%,与重量法分析结果对照结果相符。  相似文献   
102.
研究了新试剂2-〔(5’-氟-2’-胂酸基苯)偶氮〕-1.8-二羟基-3.6-萘二磺酸(简称5-FAsA-I)与铍的荧光性能。铍与试剂5-FAsA-I能形成荧光配合物,并且在硼砂体系中产生增敏效应,据此,建立了高灵敏测定铍的新方法,应用于水样中痕量铍的测  相似文献   
103.
晶体物理性质的空间轴转动对称性   总被引:4,自引:3,他引:1  
用群论方法导出具有SO(2)群对称性的一般三阶、四阶张量形式;进而给出具有这种对称性的压电、线性电光、二阶非线性极化、弹光、二次电光、电致伸缩、弹性及三阶非线性极化系数矩阵的一般形式.指出含有4度或6度转轴的非中心对称晶类的压电、线性电光及二阶非线性极化性质,以及所有六方晶类的弹光、二次电光、电致伸缩、弹性及三阶非线性极化性质具有关于晶体中唯一高次轴的任意旋转对称性.对所得结果作了讨论.  相似文献   
104.
光度法快速测定土壤中呋喃丹   总被引:5,自引:0,他引:5  
呋喃丹是一种内吸性杀虫剂。因其残留毒性高,口服易急性中毒,是蔬菜生产过程是禁用的农药。但个别错误施用的现象时有发生,给土壤和蔬菜带来了污染。因此,研究呋喃丹在土壤中残留的分析方法具有重要意义。呋喃丹属氨基甲酸酯类农药,可用农药残留快速测定法(酶抑制法)测定,但检出限高且不能准确定量测定。国家标准采用色谱法测定,但样品处理和仪器要求高,不能用于快速检测。  相似文献   
105.
"智能农业"是实现集约高效可持续发展的现代超前农业生产方式,是推动城乡发展一体化的战略引擎,是我国未来农业的发展新路.针对我国传统粗犷型农业生产方式水平低下,人力投入量大,生产效率低这一现状,本论文基于先进的ZigBee无线通信技术,对网络覆盖范围内的ZigBee设备自动识别,组建无线传感器网络的农业智能监控系统.本系统包括中央控制仪和网点测控仪两个部分,两者间采用ZigBee 2007协议通信.中央控制仪负责分析决策,制定并发送控制指令;网点测控仪负责信息获取、传送和指令响应,采集、发送现场信息并根据指令控制相应外设运转.通过中央控制仪和网点测控仪有机协调工作,实现温度、湿度、光照度、CO2浓度等大棚环境的智能化、可视化远程管理控制功能.  相似文献   
106.
使用具有岛状颗粒结构和棒状交错结构的 TlCaBaCuO 薄膜,采用常规的化学刻蚀的方法,制备出颗粒边界结.分别研究了它们的高频特性,发现用棒状交错结构的膜制备的结,具有良好的非线性特性,适宜做谐波混频实验,并利用这种类型的结,实现了90.8GHz 与1.08GHz 之间的谐波混频,谐波次数达到84次.  相似文献   
107.
开发了一种基于模型的高温超导滤波器仿真设计方法和一种紧凑的组群式G型谐振器结构,研制出了用于WCDMA系统上的带宽为20MHz中心频率为1950MHz的8阶高温超导滤波器.该滤波器由Tl2Ba2CaCu2O8薄膜制作而成,制作在LaAlO_3衬底上,尺寸大小仅为26mm×18mm.实测结果显示滤波器的最小插入损耗为0.25dB,带外抑制大于70dB,回波损耗好于-16dB,实测的滤波器带宽、中心频率以及边带陡峭度也与仿真设计结果吻合很好,验证了设计方法和制作工艺的准确性.  相似文献   
108.
本文报道了对PrxY1-xBa2Cu3O7-δ体系超导体红外光谱研究的结果。发现在整个光谱范围内(中红外和远红外),Pr含量增加的直接结果是大部分反射峰的强度增强。在远红外区,Y原子的“指纹”性声子190cm-1峰的频率位置与Pr含量无关,证明了Pr在该体系中价态要比Y的+3价高,介于+3价与+4价之间。通过对各个声子结构的指认,我们发现:随Pr含量增高,声子活性增强的振动模必定是属于CuO2面内的或与CuO2平面平行的振动模,与YBa2Cu3O7-δ体系中减少氧的情况类似。这意味着CuO2面内的振动对于高温超导性的重要作用。 关键词:  相似文献   
109.
我们设计并制作了高温超导薄膜无损伤超导转变温度Tc测试系统, 可以在直径2英寸范围内同时测量13个位置上的Tc.测试过程中可以用图形或数字监视薄膜的超导转变,方便可靠.系统采用液氮制冷,测试速度快,测量误差约±0.2K.对于直径2英寸或小于2英寸薄膜的Tc,本系统是一套实用可靠的测量设备.  相似文献   
110.
采用X射线荧光光谱测定Nd—Fe系稀土永磁合金中La,Ce,Pr,Nd,Fe,Co成份。该方法既能克服基体效应又能解决标准样品的制备问题,分析方法简便、快速、准确。对于体系较复杂的Nd—Fe系稀土永磁合金,采用本方法RSD小于2%,方法的加标回收率97%-105.8%之间。  相似文献   
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