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51.
多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbon,PAHs)具有强致癌性,极大威胁着人类身体健康。因此,寻找一种高效、精确的多环芳烃浓度检测方法十分必要。采用FS920荧光光谱仪分析了苯并(k)荧蒽(BkF)、苯并(b)荧蒽(BbF)、苯并(a)芘(BaP)混合溶液的荧光光谱特性。发现在激发波长260~400 nm、发射波长300~500 nm范围内,混合溶液的荧光光谱重叠严重。当混合物浓度配比不同时,荧光特性也存在很大差异。针对光谱图不能直接反映混合物各组分浓度的特点,将人工蜂群(ABC)算法优化的径向基函数(RBF)神经网络应用于浓度检测中,对比分析普通RBF和ABC-RBF神经网络模型。结果表明,ABC-RBF神经网络模型预测误差相对较小,训练到95次时,均方差精度达到10~(-3)。BkF、BbF和BaP的回收率平均值分别为99.20%、99.12%和99.23%,证明此网络适用于检测多环芳烃溶液,为检测多环芳烃浓度提供了一种快速、有效的新方法。 相似文献
52.
本文研究具有惯性项和阻尼项的亚三次非线性Cahn-Hilliard方程的初边值问题.在非线性弱正则的条件下,我们建立弱解的适定性,而不考虑非线性项的一阶导数的下界条件.接着利用弱解的渐近紧和能量解的严格Lyapunov函数的存在性,证明在空间(H~2(?)∩H_0~1(?))×L~2(?)上存在整体吸引子. 相似文献
53.
研究了一非线性奇异非自治耦合半正分数阶微分方程组Dirichlet型边值问题.利用Schauder不动点定理,获得了该非自治耦合分数阶微分方程组Dirichlet型边值问题的正解. 相似文献
54.
微波诱导活性炭提载PTSA催化合成酯 总被引:6,自引:0,他引:6
通过对不同无机载体提载PTSA催化剂同微波的偶合作用及其用于催化羧酸酯化反应活性的研究,发现活性炭提载PTSA催化剂是用于微波诱导催化羧酸酯化反应的最佳经济。研究了17种羧酸酯化反应,所有反应均可在1min内完成,并具有较高的收率。 相似文献
55.
利用Monte Carlo (MC)模拟技术研究了非均一的吸附原子与基底相互作用能在一定的生长条件下对超薄膜生长过程的影响.非均一相互作用能是由基底表面原子在垂直和水平方向上实际位置与理想晶格原子位置的偏差所造成.本文用高斯分布来表示这种非均一相互作用能.模拟结果表明:非均一相互作用能对超薄膜的生长过程及薄膜的形貌有显著的影响.这种影响同时受到生长条件的限制,在中等温度时相互作用能的非均一性对岛的个数、平均大小的影响最显著;温度的增加在一定程度上可抵御相互作用能的非均一性对薄膜生长的影响.
关键词:
薄膜生长
Monte Carlo 模拟
相互作用能 相似文献
56.
在溶剂热条件下合成了配合物[Zn (2-pyterpy)2](ClO4)2·0.25H2O (1)和[Cd (2-pyterpy)2]2(ClO4)4·2.33H2O·CH3OH (2)(2-pyterpy=4''-(2-吡啶基)-2,2''∶6'',2″-三联吡啶),并通过元素分析、FT-IR光谱、X射线单晶衍射和X射线粉末衍射进行了表征。X射线单晶衍射结果表明,2个配合物属于三斜晶系,P1空间群。在激发波长为405 nm时,固态配合物1和2的荧光峰分别位于539和547 nm。在甲醇溶液中,配合物1和2的激发波长分别为357和352 nm,荧光峰分别为408和371 nm;亚稳态光酸mPAH1的最佳激发波长和荧光波长分别为467和556 nm。用mPAH1滴定配合物1,则mPAH1使配合物1在408 nm处的荧光猝灭,猝灭常数KSV为2.961×104 L·mol-1,但荧光寿命基本不变,这归因于内滤效应。相反,用配合物1滴定mPAH1,则混合溶液在556 nm处的荧光增强,这归因于mPAH1使配合物1部分质子化。 相似文献
57.
58.
测定盐及盐化工产品中钙离子的方法有EDTA络合滴定法、吸光光度法、原子吸收分光光度法.后两种方法只能用作分析微量钙离子的测定,操作较繁琐,因而目前大多采用EDTA络合滴定法作常规分析.此法操作简便,但人为误差较大.因为在进行终点滴定分析时,溶液的颜色、滴定管的读数,在很大程度上由操作人员的经验和习惯来判断,同一试样的分析结果都往往因人而异,特别是对于低含量钙的产品,误差较大.本文使用草酸钙比浊法测定钙离子,获得了满意结果.其分析原理是在含有被测钙离子的水样中,加入适当过量的草酸铵细末,生成草酸钙白色沉淀(Ca~(2+)+C_2O_4~(2-)+H_2O→CaC_2O_4·H_2O↓),使水溶液浑浊,其浑浊程度与水作中钙含量成正比关系. 相似文献
59.
The electron energy loss spectrum of argon in the energy region of 24.5—30.5 eV was measured at 2.5 ke V impact energy. The line profile parameters of the optically forbidden excitations of 3s^-1 ns (n = 4-6) and 3s^-1 nd (n = 3-7) of argon, i.e., Er,Г,q and μ were determined. 相似文献
60.