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471.
使用多介质流体高精度计算程序(MFPPM,Multi-Fluid Piecewise Parabolic Method)对汇聚型超高速发射装置的发射腔进行了计算设计。根据发射腔角度的不同,提出了3种改进的发射腔结构,计算研究了发射腔角度和TPX厚度对二级飞片速度、速度差异和击靶位置平面性的影响。计算结果表明:在3种TPX厚度以及击靶位置下,使用第2种发射腔结构发射出的二级飞片的平面性最好、速度最高、汇聚效果最强,但平面性范围最小,且二级飞片自由面速度差异变大,其平面性难以得到维持。  相似文献   
472.
李平  彭朝阳 《物理通报》2016,35(6):113-116
结合箴言中学相对论教学实际, 以箴言中学高三学生为研究对象, 对普通高中学生相对论教学水平及 其影响因素进行初步的分析和思考. 并据此提出对箴言中学学生提高相对论知识水平的培养方法和建议, 希望能为 教学工作者提供一定的帮助  相似文献   
473.
N-芳基取代的甲基丙烯酰胺(结构式如图1所示)是一类非常有用的共聚单体,它们可以与甲基丙烯酸酯或N-取代马来酰亚胺等单体共聚,使共聚物的一些性能,如耐热性、耐水性、透明度、硬度等都有不同程度的改进[1-4].关于N-芳基取代的甲基丙烯酰胺的制备,文献[5-8]曾有报道,通常采用甲基丙烯酰氯与芳基胺在乙醚、苯等溶剂中反应,并加入适当的缚酸剂来完成.而N-(p-羟基苯基)甲基丙烯酰胺(此处R=OH)是N-芳基取代甲基丙烯酰胺中一种比较特殊的单体,它即含有碳碳双键,又含有酚羟基,属于双官能团物质.关于它的制备及用途,尚未见有文献报道.文献[5]曾报道说,采用对胺基苯酚与甲基丙烯酰氯反应仅能得到甲基丙烯酸(N-(p-甲基丙烯酰胺基)苯酚酯(即酰胺-酯化合物).本文合成出了这种物质,并对其进行了表征和证实;我们推测它与一些单体(如N-取代马来酰亚胺等)的共聚物可以溶于碱性水溶液,并且有好的耐热性,因此在紫外光刻胶中可能有比较大的应用潜力[9-11],有关这方面的内容我们将另文报道.  相似文献   
474.
复杂食品基质中农药多残留的分析是近年来的一个热点,实现其高通量、高灵敏度检测和高效分离是亟待解决的重要课题[1].本文建立了谷物、蜂蜜、苹果、肉类中407种农药残留的RRLC-QQQ分析方法.  相似文献   
475.
Agilent 6410三重串联四极杆质谱检测中国食品中的丙烯酰胺   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁峰  李平 《分析测试学报》2007,26(Z1):248-249
丙烯酰胺是一种具有神经毒性的小分子化合物,它主要由游离的天门冬酰胺在食品加工过程中通过美拉德反应形成[1].  相似文献   
476.
构造了具有插值性质的球面带形平移网络, 并且给出了在一致范数下对连续函数逼近的上界估计.  相似文献   
477.
本文利用密度泛函理论研究了异睛化合物中CN基团插入到CpW(NO)(C5H11)(η3-CH2CHCHMe)(A)中W-C键中的反应机制。研究发现,异腈插入到W-C键过程实际上是一个烷基迁移过程;相对于烯丙基,正戊基迁移到异腈碳原子上在热力学、动力学上更有利。提出了插入产物(B)与其环状异构体(C)之间的平衡转化机理,同时发现C为Fischer型金属卡宾配合物,金属中心具有d6电子构型。  相似文献   
478.
蒲杰  李平  吴文焘 《应用声学》2010,29(6):437-442
介绍了超声时延法测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP的超声液位计系统,改进国内同类产品精度和稳定度偏低的问题。利用选用的AD、DSP芯片特点,给出了一种简单高效率的超声换能器驱动电路和回波采集放大电路的实现方案;使用通用16位定点DSP芯片TMS320VC5502,实现测距算法,增强了后端数字信号处理能力;使用收发一体窄带超声换能器发射和接收超声信号,其中心频率20kHz,3dB带宽1kHz。实验结果表明,本系统测量范围为0.5~18m,测量精度可达到测量距离的0.5%。  相似文献   
479.
并联型光电设备稳定平台稳定解算研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
并联型光电设备稳定平台是针对光电跟踪系统需要而设计的一种新型并联机构,具有两个相互独立的转动自由度。以并联稳定平台为研究对象,介绍了动载体下并联稳定平台的工作原理,进行了并联稳定平台的运动学分析。采用齐次坐标变换方法,推导了从大地坐标系到平台定坐标系的转移矩阵,建立了并联稳定平台的稳定解算模型,进行了并联稳定平台的数值仿真研究。结果表明:随着旋转角增大,并联稳定平台的姿态角偏差和方位角偏差越来越大;在实际控制系统中若不考虑旋转角作用,这将严重影响并联型光电设备稳定平台的稳定精度。该研究为并联型稳定平台控制系统设计提供了一定的理论依据。  相似文献   
480.
温标     
温度是热学中最重要的概念之一.温度的概念是建立在热平衡的概念之上的.根据热力学第零定律,一切互为热平衡的系统具有共同的温度.因此,任一个与待测系统达到热平衡的系统都可做为温度计.温度的数值表示法叫做温标. 在历史上,温标的建立可分为三个阶段:即经验温标、理论温标、实用温标、现将温标的建立过程,做一简单的介绍. 一 经验温标 温度计总是一个具体的系统.测温时使用的温度计不同温标的特点也不同.温标的特点决定于:测量物质的测温属性、定标点和分度法,叫做温标的三要素.测温属性随温度的变化关系是人为规定的.步骤是先取定标点,…  相似文献   
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