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Resonance scattering spectroscopy of gold nanoparticle 总被引:9,自引:1,他引:8
The gold nanoparticles in diameter of 10-95 nm have been prepared by Frens procedure, all of which exhibit a resonance scattering peak at 580 nm. The mechanism of resonance scattering for gold nanoparticle has been considered according to the wave motion theory of nanoparticle in liquid. The principle of superamolecular interface energy band(SIEB) has been set up and utilized to explain the relationship between the diameter and colors for gold nanoparticle in liquid. A novel spectrophotometric ruler for the determination of the diameter has been proposed according to the relationship of the maximum absorption wavelength and diameter. 相似文献
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器载计算机是航天器电气系统的重要组成部分,需要冗余技术来满足其高可靠性运行要求。为了保证航天器上计算机在出现异常故障时仍能正常工作,对传统三模容错结构、具有降级功能的三模容余结构的体系结构、算法原理、关键技术等内容进行了研究。综合使用多种检测机制确保可靠锁定故障机,基于故障机无法修复时再逐步降级使用的策略,以正常工作的当班机为基础,通过故障机在每个流程的开始读取刷新后的当班机指针和重要状态参数并在流程的结束向当班机发送同步请求的方式,提出了一种具备重构能力的三模冗余器载计算机设计方案,设计了三模冗余重构流程,使故障机具备自修复的能力。实践表明,该重构方法能有效地提高器载计算机系统的可靠性,对高可靠器载计算机设计与实现具有较好的工程参考意义。 相似文献
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基于圆结构光照明和LED照明相结合的三维检测技术 总被引:1,自引:0,他引:1
针对孔内表面的检测问题,提出了一种新的基于结构光照明和LED照明相结合的三维检测技术。该方法主要包括三个步骤:首先通过圆结构光照明获取孔内表面的截面轮廓图像,并通过图像处理和系统标定得到当前截面上局部区域的深度值;然后通过平面光照明得到孔内表面的平面图像,并在分析成像关系的前提下,在对平面图像进行坐标变换后得到孔内表面的展开图像,结合图像处理算法,提取展开图像的局部区域的平面尺寸信息;最后将圆结构光数据和LED光源数据变换到同一全局坐标系下,得到内表面的三维信息。 相似文献
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器载计算机是航天器电气系统的重要组成部分,其可靠性对航天器能否完成任务至关重要。为了保证航天器上计算机在出现故障时仍能正常工作,对双机冗余器载计算机的体系结构、切换策略、判别准则等内容进行了研究,在保留主份机与双机切换电路、备份机与双机切换电路之间的状态工作信号的基础上,通过在主份机、备份机之间新增加一个状态工作信号,提出了一种改进的自主切换策略。实践表明,运用改进的自主切换策略,在双机切换电路中的自主切换模块出现故障时仍能实现自主切换,同时将比较器设计为软件,采用软件表决、软件选通的思路,消除了硬件比较器的关键单点故障,这些容错设计改进能有效地提高器载计算机系统的可靠性,对高可靠器载计算机设计与实现具有较好的工程参考意义。 相似文献
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TiO_2纳米粒子的微波合成及其共振散射光谱研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用共振散射光谱和分光光度法研究了钛酸四丁酯和水的用量、微波功率和辐照时间对微波高压液相合成TiO2 纳米粒子的影响。透射电镜结果表明 ,TiO2 纳米粒子呈球形 ,其粒径约为 1 4nm。TiO2 纳米粒子在 350nm和70 0nm处产生二个共振散射峰。本实验表明 ,微波高压液相合成法是制备液相纳米粒子的一种简便快速方法 ,共振散射光谱是研究纳米粒子特性的较好的技术。TiO_2纳米粒子的微波合成及其共振散射光谱研究@蒋治良$广西师范大学材料科学与工程研究所!桂林,541004
@冯忠伟$广西师范大学材料科学与工程研究所!桂林,541004… 相似文献
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血细胞的光谱特性研究 总被引:13,自引:2,他引:11
首次研究了血液、红细胞、白细胞和血清的共振散射光谱,因和红细胞均在310nm、470nm、560nm、600nm处产生四个共振散射峰,白细胞在310nm、470nm处产生二个共振散射峰;血清在310nm、470nm、680nm处产生三个较弱共振散射峰,全血和红细胞在4176nm处有最大吸收峰,白细胞在376.3nm处有最大吸收峰,血细胞浓度与共振散射光强度成正比。 相似文献
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