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1.
从等离子体平板显示器(PDP)的发光原理出发,分析和研究了存贮控制电路的工作原理,提出基于FPGA的电路设计方案,并给出数据整理电路和驱动信号产生电路的具体电路框图,最后给出部分仿真波形. 相似文献
2.
部分取代苯定量结构-生物降解相关性(QSBR)研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用Chems3D中量子化学MOPAC-AM1法计算了7种间苯胺类和8地苯酚的分子量高占有轨道能EHOMO、分子最低空轨道能ELUMO。用QSAR程序软件包查得分子体积Vm。结合分子连接性指数(^3X,^3X^v)对生物降解二级速率常数对数lgKb进行定量结构-生物降解相关性(QSBR)分析,通过回归分析,得到如下两个回归方程:lgKb=-0.832-0.118Vm+1.748^3X^v,n=15,R^2=0.832,SE=0.577,F=29.7,p=0.000。(1)lgKb=0.124Vm+1.749^3X^v,n=15,R^2=0.998,SE=0.5591,F=4148.99,p=0.000.(2) 相似文献
3.
制备了聚(甲基丙烯酸-乙二醇甲基丙烯酸酯)有机聚合材料用于微固相萃取吸附剂,结合超高效液相色谱-串联三重四级杆质谱,建立了膜保护微固相萃取快速测定水体中E1、E2、E3、EE2和BPA 5种典型雌激素的方法。详细研究了萃取条件和解析条件对萃取效果的影响。在优化实验条件下,E3的检出限为0.2μg/L,线性范围为1~500μg/L,其余4种目标物检出限为0.02μg/L,线性范围为0.1~500μg/L。相对标准偏差均小于7.4%。方法用于实际污水处理厂污水中痕量雌激素的测定,样品加标回收率大于83%。 相似文献
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测定了硝基芳烃对发光菌的毒性,并研究了它与硝基芳烃对其它水生生物毒性的相关性.结果表明,用发光细菌法能较好地预测鱼、藻等水生生物的毒性。 相似文献
6.
目前,较低价位的DSP芯片通常只有32k以下的片内存储量,但其速度指标往往有富裕.文章在分析研究了传统重迭保留法的基础上,提出了将序列进行不同于传统分段法的分段思路,以降低对DSP芯片存储容量的要求.充分发挥了低价位DSP芯片的容量和速度的综合性能,能满足实时处理的要求. 相似文献
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采用量子化学MOPAC -AM 1法计算了 2 3种有机物的生成热ΔHf、分子最高占有轨道能EHOMO、分子最低空轨道能ELUMO、分子总表面积STSA及偶极矩 μ .结合辛醇 -水分配系数logKOW对生物降解速率常数lnK进行了定量结构 -生物降解性关系 (QSBR)分析 .对 1 1种取代苯和 1 2种脂肪族化合物分别做出如下多元回归方程 :-lnK =1 .82 + 0 .0 1 53STSA+ 1 2 4× 1 0 - 3ΔHf+ 0 .0 981 μ ,n =1 1 ,R2 =0 .73 9,s=0 .1 45,F =6.62 ,p =0 .0 1 9;-lnK =3 .0 6+ 0 .0 2 64STSA+ 3 0 8× 1 0 - 3ΔHf-0 .1 1 9μ ,n =1 2 ,R2 =0 .867,s=0 .2 1 2 ,F =1 7.3 8,p =0 .0 0 1 .应用所得QSBR模式预测了 2 3种有机物的生物降解性 ,方程对大多数化合物拟和很好 .结果表明 ,所研究有机物的生物降解性主要与分子大小、稳定性及分子极性有关 ,化合物与酶的活性点结合或反应是影响微生物降解的主要因素 . 相似文献
8.
利用三步法(热溶剂还原法,硅烷化和氨基功能化)制备了Fe3O4@SiO2-NH2磁性纳米复合材料用于水体中全氟化合物的萃取,结合超高效液相色谱-串联三重四极杆质谱(UPLC-MS/MS)技术,建立了水体中7种典型全氟化合物的检测方法。通过扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和傅立叶红外光谱(FT-IR)等手段对材料进行表征,详细研究了解析溶剂、解析溶剂体积、解析时间、吸附时间和p H值等因素对萃取效率的影响。结果表明:氨基被成功修饰在Fe3O4@SiO2纳米粒子的表面,Fe3O4@SiO2-NH2磁性纳米材料对目标全氟化合物有较好的萃取效果,在萃取时间为20 min,解析溶剂为3 m L×4含0.28%氨水的甲醇,解析时间为5 min,p H 5.0时,萃取效率最佳。在最优实验条件下,全氟化合物的检出限为0.2~0.5 ng/L,线性范围为1~500 ng/L。方法用于实际水体中目标全氟化合物的检测,样品的加标回收率不低于82.0%。 相似文献
9.
苯胺及苯酚类对水生生物毒性的QSAR研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分别测定了取代苯胺和苯酚对鲤鱼 (Cyprinuscarpio)的 96h LC50 ,对发光菌 (Photobacteriumphosphoreum)的1 5min EC50 以及对绿藻 (Scenedesmusobliquus)的 4 8h EC50 。三种水生生物的毒性之间有显著的相关。使用量子化学MOPAC 6 0 AM1法计算了分子最低空轨道能 (ELUMO)。使用ELUMO 和疏水性参数logP对毒性值进行了定量构效关系 (QSARs)研究 ,得到如下方程 :鲤鱼 :log 1 LC50 =3.30 -0 .78ELUMO+ 0 .33logP ,n =1 6 ,R2 =0 .86 9,S .E .=0 .335,F =4 3.2 2 ,P =0 .0 0 0 ;发光菌 :log 1 EC50 =2 .4 6 -0 .51ELUMO+ 0 .4 3logP ,n =1 6 ,R2 =0 .759,S .E .=0 .4 41 ,F =1 8.85,P =0 .0 0 0 ;绿藻 :log 1 EC50 =2 .52 -0 .59ELUMO+ 0 .32logP ,n=1 4 ,R2 =0 .851 ,S .E .=0 .32 6 ,F =2 8.6 0 ,P =0 .0 0 0 .对于含硝基或多个卤原子的化合物 ,其毒性主要与细胞内的反应及疏水性有关 ,而对于苯胺和苯酚 ,其毒性主要与疏水性有关。 相似文献
10.
从等离子体发光原理出发,介绍了等离子体显示屏的基本原理,应用寻址/显示分离技术,提出了基于现场可编程门阵列的电路实现方法. 相似文献