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1.
反倾层状边坡弯曲折断的应力及挠度判据   总被引:4,自引:0,他引:4  
陈红旗  黄润秋 《力学学报》2004,12(3):243-246
以地质分析为基础 ,将反倾层状边坡的任意岩层概化为受复合作用力的板梁模型 ,通过简单的力学解析 ,开展了反倾层状岩石边坡弯曲折断判据的研究。依据岩层折断时和相临岩层的瞬时关系 ,将岩层下部视为瞬时临空状态 ,考虑岩层自重荷载和上部岩层附加荷载 (上部岩层重力荷载、层间摩擦力 )的共同作用 ,基于最大拉应力准则 ,提出了岩层弯曲折断的应力判据 ;依据应力判据 ,得到了岩层弯曲折断的挠度判据 ;利用应力判据及挠度判据 ,可实现反倾层状边坡弯曲折断的现场判定及其控制设计  相似文献   
2.
试验发现依诺沙星对鲁米诺与铁氰化钾之间的化学发光反应具有显著的增敏作用,而且当依诺沙星浓度在2.0×10-8~2.0×10-5mol·L-1范围内,与相应的化学发光增强信号值(△I)之间呈线性关系,其检出限(3S)为5.7×10-9mol·L-1,取1.0 × 10-6mol·L-1依诺沙星按试验方法测定11次,算得其相对标准偏差为1.75%.结合应用流动注射技术,提出了流动注射-化学发光法(FI-CL)测定药片中依诺沙星的方法,应用此方法分析了3个依诺沙星片剂试样,所测得的结果与其标示值相符.按标准加入法作了回收率试验,所得结果在96.7%~103.0%之间.  相似文献   
3.
用超声制备了较稳定的无机纳米溶胶ZnS—Zn^2 ,该纳米粒子共振光散射峰强,λZnS-Zn^2 =325nm。研究中发现γ-G球蛋白与之结合后对共振光散射有很强的增敏作用,据此建立了以ZnS—Zn^2 纳米溶胶为探针的共振光散射法检测γ-G球蛋白。本法操作简便,γ—G球蛋白在0.1~2.0mg/L范围呈现较好的线性,检出限为0.0403mg/L。  相似文献   
4.
钱彬彬  陈红旗  王伦 《光谱实验室》2011,28(5):2675-2678
通过简便的水热合成的方法,以稀土硝酸盐和三聚磷酸钠为原料,CePO4∶Tb3荧光纳米晶被成功制备.该纳米晶具有良好的稳定性和分散性.利用氧化还原反应诱导实现Ce4+/Ce3+之间的转换,能够有效地控制CePO4∶Tb3+荧光纳米晶的荧光“开”或“关”.在此文中,Fe3+作为氧化剂、抗坏血酸作为还原剂实现Ce4+/Ce3...  相似文献   
5.
运用历史分析方法,通过物探、热释光测年、古建筑地震地裂反应分析等,探讨了新生代以来与地震相关的西安地裂事件全过程,初步建立了与地震相关的西安地裂事件历程,并按地质历史、地震记载历史、现代三个阶段讨论了地裂灾害特征。并结合地裂场地地震动力效应研究,对未来 5 0年内与地震相关的地裂危险进行了预测。本文成果不仅可指导西安城市建设规划,而且为地裂灾害工程抗防提供了依据。  相似文献   
6.
PbS-PAA复合纳米粒子共振光散射法测定蛋白质   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于蛋白质对聚丙烯酸修饰的纳米PbS复合粒子共振光散射的增强效应,建立了一种新的测定蛋白质的共振光散射法。在超声辐射下,用过二硫酸钾(KPS)做引发剂,用原位聚合的方法使丙烯酸原位聚合在纳米PbS上。所得的复合纳米粒子表面就覆盖了大量的羧基(—COOH),不仅增加了复合纳米粒子的水溶性和稳定性,而且使其具有良好的生物相容性。在pH=0.91的NaAc-HCl溶液中,复合纳米粒子与蛋白质结合后,使得其共振光散射强度剧增,且其增强的程度与所加入的蛋白质浓度成线性关系。在λ=385 nm处,共振光散射强度最大。在最佳条件下,建立了工作曲线,线性范围为0.2~20μg.mL-1(HSA),0.2~20μg.mL-1(Humanγ_IgG),0.15~18μg.mL-1(BSA);检出限分别为25、14、27 ng.mL-1。该法简便、快速、灵敏度高。  相似文献   
7.
合成了新荧光试剂5-(4-)氟苯偶氮)-8-水杨醛缩氨基喹啉(p-FPSAQ),探讨了与Cu^2 反应的荧光性质。在pH8.5的缓冲体系中,p-FPSAQ与Cu^2 形成2:1络合物;线性范围5.0~90.0ng/L,检出限为2.43ng/L,可用于自来水中铜的测定。  相似文献   
8.
合成了新荧光试剂5-(4-羧基苯偶氮)-8-水杨醛缩氨基喹啉(p-CPSAQ),探讨了与人血清蛋白反应的最佳实验条件。在pH=7.0的缓冲体系中,蛋白质的存在使p-CPSAQ的荧光大大增强,据此建立了测定人血清蛋白质的灵敏方法;对人血清白蛋白和γ-球蛋白的线性范围分别为0.1—4.5mg/L和0.1—4.0mg/L;检出限分别为0.028和0.027mg/L。方法灵敏、快速、选择性好,用于人血清样品中总蛋白的测定,结果满意。  相似文献   
9.
Introduction Reduced glutathione (GSH) is a very important tripeptide.1 GSH widely exists in living tissues. In ani-mal organization, the concentration of free glutathione is in the range 0.5—10.0 mmol/L. Usually over 99% of glutathione is present in the reduced form in all organ-isms.2 Intermediates of GSH biosynthesis such as cys-teine, g-glutamyl-cysteine (g-Glu-Cys) or cysteinyl-gly- cine (Cys-Gly) also occur in the cell but at much lower concentrations.3 GSH plays an important bio…  相似文献   
10.
聚苯乙烯-丙烯酸纳米粒子的制备及共振光散射性质;无皂乳液聚合;超声辐射  相似文献   
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