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851.
新型催化材料的研制一直是催化界努力探索的课题。1990年Davis等利用改进的水热法制备了Y型沸石Cu的覆盖物(Y/Cu),并预言这一新型材料有可能在催化、电化学和光化学等领域发挥重要的作用,但到目前为止,有关其应用方面的研究未见报道。 以往制备金属-沸石分子筛材料大多是采用离子交换法、浸渍法等。固-液、汽-液同晶置换法则将金属原子直接引入沸石阴离子骨架,形成杂原子分子筛。沸石金属覆盖  相似文献   
852.
离子回旋共振加热的耦合计算   总被引:1,自引:2,他引:1  
托卡马克离子中回旋共振加热(ICRH)的平板模型在计算沿极向尺度较长的天线时误差较大,针对这一问题提出了一种将天线进行分段处理的改进算法,该算法提高了计算精度,计算结果表明,天线越长,改进算法的计算精度改善越明显。  相似文献   
853.
文[1]利用余弦定理及三角形面积公式推导出三角形中线长度计算面积公式:如果m,n,P分别是△ABC三边上的中线,那么  相似文献   
854.
Four high-purity germanium 4-fold segmented Clover detectors have been applied in the experiment of neutron-rich nucleus 21N. The performance of those four Clovers have been tested with radioactive sources and in-beam experiments, and the main results including energy resolution, peak-to-total ratios, the variation of the hit pattern distribution in different crystals of one Clover detector with the energy of γ ray, and absolute full energy peak detection effciency curve, were presented.  相似文献   
855.
856.
混沌神经网络的控制   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
何国光  曹志彤 《物理学报》2001,50(11):2103-2107
提出了一种针对混沌神经网络的钉扎控制方法.利用此方法对混沌神经网络进行控制,使网络的输出稳定在网络的一个存储的模式上.实现了混沌神经网络的信息搜索,并对影响混沌神经网络控制效果的几个因素进行了讨论. 关键词: 混沌控制 混沌神经网络 钉扎控制方法  相似文献   
857.
浅水回流的混合有限分析解   总被引:7,自引:1,他引:6  
混合有限分析法是一种在局部矩形单元上进行离散的数值格式,为了适应非规则边界,建立了Sigma坐标系的浅水回流数学模型。采用1)风引起的回流,2)密度驱动的回流,3)假潮,来检验数学模型和数值方法。计算结果和相应的分析解的比较表明模型和方法是可行的有效的。该技术可用于近海水域的水流和水质的数值模拟。  相似文献   
858.
引出光敏异构化智能生物开关的概念。介绍了可逆光敏异构化生物物质的机制和特点, 并结合这个领域的研究和发展对其进行了较全面的讨论。探讨了可逆异构化开关物质在光记忆、电化学控制、生物传感器等方面的应用, 并对它的未来前景作出展望。  相似文献   
859.
以2-溴甲基吡啶氢溴酸盐和叠氮化钠为原料,合成中间体2-叠氮甲基吡啶(1);对羟基苯甲醛和溴丙炔经取代反应合成中间体4-(丙-2-炔基丙氧基)苯甲醛(2); 2与1经点击反应制得关键中间体BPT(3); 3与罗丹明B酰肼经还原胺化反应得罗丹明类荧光探针,其结构经1H NMR, IR和元素分析表征。  相似文献   
860.
朱守俊  张俊虎  宋玉彬  张国彦  张皓  杨柏 《化学学报》2012,70(22):2311-2315
近年来, 由于聚合物点(PDs)具有良好的荧光性质和光收集能力, 受到了人们广泛的关注, 应用在生物成像和检测等领域. 然而, 目前报道的聚合物点大多数是指共轭聚合物经过组装、固定形成的, 因此聚合物点保持着形成之前的共轭聚合物的相关性质, 且具有更好的稳定性和进一步功能化的能力. 本文中我们研究的聚合物点是指从非共轭线性聚合物为原料而制备的聚合物点, 这类聚合物包括聚环氧乙烯, 多糖等. 聚合物点不仅包含使其具有荧光的碳化中心, 还具有外围的聚合物链结构. 因此, 可以拓展应用聚合物点的聚合物特性. 我们利用PDs的荧光中心和外围的聚合物链双功能性质, 详细研究了基于PDs制备功能性纳米复合材料体系. 首先, 我们原位制备了聚乙烯醇/PDs纳米复合膜材料(PDs是直接通过聚乙烯醇可控碳化而产生的). 复合材料不仅保持了PDs的荧光特性, 还保持了聚乙烯醇易加工的特性, 如可以制备成纳米复合膜材料, PDs含量可以根据需要调控: 0, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 纳米复合膜材料在不同激发光下具有多颜色发光性质. 进一步的, 我们验证了PDs水溶液可以和很多其他水溶性聚合物, 石墨烯量子点或半导体量子点实现共混, 从而制备双功能性纳米复合材料.  相似文献   
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