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171.
1.宁波大学 海洋学院, 浙江 宁波 315211; 2.浙江万里学院 浙江省水产种质资源高效利用重点实验室, 浙江 宁波 315100  相似文献   
172.
张显坤  杨彩梅 《应用数学》1996,9(2):247-248
关于图K_(a,b)×K_(m,n)的联结数张显坤(广东机械学院基础部广州510643)杨彩梅(广东民族学院应用数学系广州510633)关键词:完全偶图,笛卡尔来积;联结数AMS(1991)主四分类:05C75.本文所讨论的都是简单图,术语和符号同0〕...  相似文献   
173.
174.
175.
光电经纬仪的跟踪误差及其检测   总被引:2,自引:2,他引:0  
田少文  马彩文 《光子学报》1997,26(11):1041-1045
本文开头指出了跟踪性能是光电经纬仪第一重要技术指标,接着叙述了跟踪原理和跟踪误差的检测方法,并对跟踪误差进行了较深入的分析讨论文章最后,将跟踪误差分门别类,介绍了降低跟踪误差,提高跟踪性能的途径。  相似文献   
176.
177.
用电子自旋共振(ESR)波谱技术对受60Co辐照后的西洋参样品进行了较长时间的跟踪观测,发现γ辐射在西洋参内产生两种或两种以上的不稳定自由基,井测定了它们的衰减速率常数;当照射剂量过大时,还将出现异常稳定的自由基.这表明在西洋参内产生了永久性损伤.  相似文献   
178.
The dependence between neutron skin thickness and neutron abrasion cross section (σnabr) for neutron-rich nuclei is investigated within the framework of the statistical abrasion ablation model. Assuming that the density distributions for proton and neutron are of Fermi-type, and adjusting the diffuseness parameter of neutron density distribution in the droplet model, we find out the good linear correlation between the neutron skin thickness and the abrasion cross section σnabr for neutron-rich nuclei. The uncertainty of neutron skin thickness determined from σnabr is very small. It is suggested that σnabr can be used as a new experimental observable to extract the neutron skin thickness for neutronrich nucleus. The scaling behaviours between neutron skin thickness and σnabr, separately, for isotopes of ^26-35Na, ^44-56Ar, ^48-60Ca, ^67-78Ni are also investigated.  相似文献   
179.
利用微波协助的Stille缩合聚合反应方法合成了基于双噻吩苯并噻二唑和异靛单元的受体-受体聚合物HFTBT-DA865,并对其热稳定性、光物理性能、电化学性质和本体异质结太阳能电池性能进行了研究.该聚合物易溶于邻二氯苯和邻二甲苯等溶剂,具有优异的溶液加工性能.5%热分解温度为389℃,玻璃化转变温度为168℃,说明其具有较好的热稳定性能.对旋涂速度和温度进行优化,所得太阳能电池器件的光电转换效率为2.28%,开路电压为0.83 V,短路电流为-5.70 mA/cm^2,填充因子为48.9%.电化学性能和密度泛函理论估算结果表明,聚合物与受体材料PC71BM相近的最低未占分子轨道(LUMO)值及其平面性可能是影响光伏性质的重要因素.通过调控共聚单体或优化受体材料,器件性能可进一步提高.对受体-受体(A-A)类聚合物材料太阳能电池性能的研究表明,此类材料是一类潜在的聚合物太阳能电池材料.  相似文献   
180.
武汉市扬尘源颗粒物排放清单及空间分布特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》推荐的计算方法估算2016年武汉市扬尘源颗粒物排放量,利用空间地理信息系统(ArcGIS),通过遥感监测获取污染源的基本信息,对各类扬尘源的位置、污染物排放量及浓度参数建立网格模型,得到武汉市扬尘源总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)年总排放量的网格空间分布.结果表明,施工扬尘、道路扬尘、土壤扬尘和堆场扬尘TSP的年总排放量分别为95 832.9、156 931.3、383.3和9 084.8t·a-1;PM10的年总排放量分别为46 958.1、39 868.7、34.5和4 325.7t·a-1;PM2.5的年总排放量分别为9 583.3、11 574.8、0.9和1 405.5t·a-1.施工扬尘源和道路扬尘源是武汉市扬尘源TSP,PM10和PM2.5排放最主要的来源.在地域上以江汉、江岸、硚口等主城区以及洪山与江夏交界区域为中心污染带.  相似文献   
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