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991.
高效可逆吸附测定含烯汽油族组成的气相色谱法研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
由源鹤  金珂 《色谱》1996,14(5):379-380
在研制成功高效烯烃可逆吸附剂AD-1的基础上,开发了一套适于日常分析的高稳定性专用SOA分析系统和相应的分析方法。分析样品时,样品先进入极性分析柱(COL.1),芳烃留在柱中,烯烃与烷烃继续进入可逆吸附柱(COL.2)。烯烃被吸附,烷烃进入检测器,待饱和烃全部流出后,切换十通阀反吹芳烃,待芳烃完全流出后再将十通阀切换回进样状态,同时将吸附柱升温至200℃,使烯烃脱附出来,利用积分仪以面积归一法计算出样品中的饱和烃(S)、芳烃(A)及烯烃(O)的含量。至此完成一次样品分析。  相似文献   
992.
AOT-正庚烷微乳状液的制备及迁移痕量金属离子的研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
研究了以二-(2-乙基已基)磺化琥珀酸钠为表面活性剂、以正庚烷为油性溶剂的W/O型微乳状液的形成及迁移痕量金属离子的行为,确定了制乳和迁移的适宜条件.在此条件下,一些金属离子可较完全地从水相或料相迁移到微乳相中,显示出较高的迁移率.  相似文献   
993.
一维随机粗糙面后向增强效应的蒙特-卡罗方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据基尔霍夫近似方法,用蒙特-卡罗方法模拟随机粗糙面,观测到了随机粗糙面的后向增强效应。分别研究了高斯粗糙面及分形粗糙面,讨论了统计特性相同的粗糙面在不同小波尺度的电磁(光)波散射特性。所得结果与实验事实相当吻合  相似文献   
994.
颗粒相流动边界条件对其浓度分布的影响机制   总被引:6,自引:0,他引:6  
运用描述颗粒相内部作用力的离散介质动力理论和“双流体”欧拉方法对循环流化床中的稠密气固两相流动进行了数值模拟,并专门研究了颗粒边界条件对其在近壁区浓度分布的影响,探讨了产生畸变的机制,比较和检验了相关的理论模型。研究表明,近壁区颗粒轴向速度梯度大小,和在那里局部加密的计算网格,对颗粒浓度的径向分布有强烈的影响,导致浓度分布畸变的原因是不合理的边界条件过高估计了当地颗粒的脉动强度,提出选择边界条件的原则是允许颗粒在壁面上有一定程度的滑移。  相似文献   
995.
以手性诱导为切入点,采用含胆固醇基团的季铵盐表面活性剂静电包覆缺位的Keggin结构多金属氧簇K7PW11O39·12H2O,得到了手性介晶阳离子修饰的多金属氧簇杂化超分子复合物。圆二色谱对该复合物光学活性的表征说明外围的手性表面活性剂可以通过静电相互作用诱导复合物显示出手性。利用差示扫描量热曲线法、偏光显微镜观察和变温X射线衍射详细研究了该复合物的热性质和相行为,结果表明该复合物在较宽的温度范围内具有热致液晶性质,是一种典型的手性近晶A相离子液晶材料。  相似文献   
996.
酶立体选择性的定向进化及其高通量筛选方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
定向进化技术已成为开发新型生物催化剂的有力工具,特别是在对酶结构或催化机理信息缺乏的情况下。酶的立体选择性是个比较难处理的参数,其在定向进化过程中的技术瓶颈是建立快速有效的高通量筛选方法。本文概述了在酶立体选择性的定向进化方面所取得的进展,着重论述了酶立体选择性的高通量筛选方法。  相似文献   
997.
合成了一种具有交联结构的多孔性甲状腺素(T4)固相放射免疫测定载体微球,并对载体微球的功能基转化、悬臂的引入和功能基的化反应进行了研究,用合成的载体微球与甲状腺素抗体偶联,通过测定甲状腺素的实验证明,该微球具有较高的结合率。  相似文献   
998.
李睿  罗跃纲  郭立新  张明 《应用力学学报》2020,(1):225-230,I0016
建立了L4/L5段人体腰椎关节的非线性多孔弹性有限元模型,并对其施加1000N振动载荷1h,考察在不同的振动频率(1Hz、4Hz、8Hz、11.5Hz、15Hz)下腰椎关节的变形、应力分布和体液流动情况;并对不同频率作用下脊椎组织的生物力学特性进行了对比分析。结果表明,在不同频率振动载荷下,脊椎模型的应力分配、体液流量都呈现与振动载荷不同的周期性波动变化。振动载荷频率等于腰椎关节的固有频率11.5Hz时,椎间盘应力分配和体液流量波动的幅值最短;而振动频率为4Hz、8Hz、15Hz时各项指标波动的幅值比11.5Hz时小。振动过程中,椎间盘内外压力梯度的变化引起体液的流动,振动时间越长,总流失量越大。  相似文献   
999.
利用一个新的比较结果和Monch不动点定理,证明了实Banach空间中一阶非线性脉冲微分-积分方程初值问题解的存在性定理,对已有的结果作了推广和改进.  相似文献   
1000.
生活中的热力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
 在我们的日常生活中,常常会遇到这样的情况:有些看似平常的事,要做到却很难,有些甚至是不可能做到的。这是为什么呢?实际上,这与许多物理学规律是紧密联系在一起的。  相似文献   
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