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以4-乙烯基苯-18-冠-6为识别分子制备了由响应层和非响应层组成的对Pb2+敏感的智能弯曲双胶, 并将光子晶体的有序结构引入双胶的凝胶网络增强其在检测中的可视性. 将智能弯曲双胶置于不同浓度的Pb2+溶液中, 其弯曲程度发生变化, 且与Pb2+浓度相关. 在裸眼观测条件下, 根据智能弯曲双胶的弯曲程度可分辨0.1~10 mmol/L范围Pb2+的浓度变化. 此外, 智能弯曲双胶的双层结构还可以抵消其它金属离子如Mg2+, Na+和Li+及温度变化等非特异性因素的干扰. 基于上述实验发现, 可以建立一种全新的Pb2+可视化检测方法, 在Pb2+现场初筛检测中具有潜在的应用前景. 相似文献
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纳米碗阵列具有周期性孔结构、大比表面积、弱对称性等特点。这些独特的纳米碗不仅提供了纳米孔结构,而且会导致许多特殊的物理和化学性质。近年来,由于其孔结构而使其具有新颖且增强的性能,纳米碗阵列引起了极大的关注。本文详细介绍了各种纳米碗阵列的制备方法,首先是制备胶体晶模板(通常是Si O2或者聚苯乙烯微球模板),然后通过物理气相沉积、化学或电化学沉积等技术在模板上沉积所需材料,最后采用溶解、高温处理等方法除去模板,得到纳米碗阵列。此外,本文还对纳米碗阵列的各种应用进行了综述,比如纳米碗阵列可以用作SERS增强基底、传感器,并且能够应用于催化和光学领域。还探讨了不同制备方法的优点和不足以及纳米碗阵列的应用前景及现存问题。 相似文献
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制备了Bragg衍射峰波长位置在700~800 nm之间的非紧密堆积型光子晶体凝胶(NCPPCGs). 通过自然干燥失水, 复水浸泡, 不同浓度的乙醇溶液浸泡和不同pH缓冲溶液浸泡等处理, 研究了NCPPCGs的溶胀、收缩(胀缩)行为和Bragg衍射峰迁移的关系; 在凝胶自然干燥失水过程中, Bragg衍射峰蓝移, 复水浸泡后, Bragg衍射峰快速红移至干燥前的位置; 凝胶经不同浓度的乙醇溶液浸泡后, 凝胶体积改变, 并且乙醇浓度升高时, Bragg衍射峰蓝移; 经水解处理的NCPPCGs具有pH 响应特性, 当其浸泡在pH为2.2~9.6的缓冲溶液中时, 随pH值的增大Bragg衍射峰红移, pH为9.6~10.6时, Bragg衍射峰蓝移. 外界因素导致NCPPCGs的Bragg衍射峰位置的迁移覆盖整个可见光区域. 相似文献
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PM2.5作为大气首要污染物,严重影响着人们的身体健康.为了研究影响PM2.5的相关指标,以武汉市的空气数据为研究对象,通过多元线性回归、偏最小二乘回归、基于MIV的RBF神经网络回归等方法对AQI中6个基本监测指标的PM2.5(含量)与其它5项分指标及其对应污染物(含量)之间的相关性进行分析;通过比较,基于MIV的RBF神经网络回归模型拟合度达到0.9302,效果最好,而且也优于BP人工神经网络回归算法,因此得出了精确可靠的影响PM2.5的指标权重大小,为减排PM2.5提供了可靠的理论依据. 相似文献
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使用基于密度泛函理论的第一性原理方法,优化了闪锌矿结构的Cr_xZn_(1-x)Se(x=0.000,0.125,0.250和0.375)的2×2×2超胞的几何结构,计算了其自旋极化的态密度和能带结构、离子磁矩、电荷分布等磁电性能,详细分析了Cr含量对Cr_xZn_(1-x)Se磁电性能的影响.结果表明,Cr掺杂后ZB型ZnSe具有明显的半金属特性;当x=0.125,0.250和0.375时,Cr_xZn_(1-x)Se均有较宽的半金属带隙,从而可能具有较高的居里温度;当x=0.125时,Cr_xZn_(1-x)Se的半金属性最稳定;x=0.125,0.250和0.375时,Cr_xZn_(1-x)Se的超胞磁矩分别为整数磁矩4.0,8.0和12.0μ_B,而具有整数磁矩是半金属铁磁体非常重要的特征之一.Cr_xZn_(1-x)Se的半金属性和磁性主要来源于Cr离子的自旋极化,Cr离子的电子结构为Cr e_g~2↑e_g~1↓t_(2g)~3↑. 相似文献
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为快速测量射电望远镜主反射面的动态形变,提高高频观测效率,利用多波束天线方向图具有相似性和重叠性的特征,基于相位恢复法提出了一种快速测量方法。首先将各波束的部分聚焦和离焦天线方向图减去其相对于中心位置的指向偏差,然后拼接为中心波束的完整聚焦和离焦天线方向图;接着采用Levenberg-Marquardt算法最小化该拼接天线方向图和理论天线方向图的残差,计算出反映主反射面动态形变成分的低阶Zernike多项式系数,从而获得主反射面的动态形变。基于7波束Q波段的数值仿真实验表明,该方法能够在5min内以55μm的测量精度测得射电望远镜主反射面的动态形变,且具有较好的抗噪声、抗幅度波动等优点,可应用于90GHz以下的天文观测。 相似文献
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High resolution inverse synthetic aperture radar imaging of three-axis-stabilized space target by exploiting orbital and sparse priors 下载免费PDF全文
The development of inverse synthetic aperture radar(ISAR) imaging techniques is of notable significance for monitoring, tracking and identifying space targets in orbit. Usually, a well-focused ISAR image of a space target can be obtained in a deliberately selected imaging segment in which the target moves with only uniform planar rotation. However, in some imaging segments, the nonlinear range migration through resolution cells(MTRCs) and time-varying Doppler caused by the three-dimensional rotation of the target would degrade the ISAR imaging performance, and it is troublesome to realize accurate motion compensation with conventional methods. Especially in the case of low signal-to-noise ratio(SNR),the estimation of motion parameters is more difficult. In this paper, a novel algorithm for high-resolution ISAR imaging of a space target by using its precise ephemeris and orbital motion model is proposed. The innovative contributions are as follows. 1) The change of a scatterer projection position is described with the spatial-variant angles of imaging plane calculated based on the orbital motion model of the three-axis-stabilized space target. 2) A correction method of MTRC in slant-and cross-range dimensions for arbitrarily imaging segment is proposed. 3) Coarse compensation for translational motion using the precise ephemeris and the fine compensation for residual phase errors by using sparsity-driven autofocus method are introduced to achieve a high-resolution ISAR image. Simulation results confirm the effectiveness of the proposed method. 相似文献