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采用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱(HPLC-ICP-MS)联用技术对烟草中砷的形态进行分析研究。烟草样品经超纯水提取,采用阴离子交换柱,以30 mmol/L碳酸铵水溶液作流动相,成功分离了亚砷酸(As(III))、砷酸(As(V))、一甲基砷(MMA)和二甲基砷(DMA),检出限依次为0.15,0.16,0.17,0.16 ng/mL,加标回收率在73.8%~107.6%之间,相对标准偏差(RSD)均小于8.0%(n=3)。 相似文献
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障碍物在预混气体火焰传播过程中对其结构及传播特性造成较大影响,对火焰的加速和爆燃转爆轰过程(deflagration-to-detonation transition, DDT)起到直接的促进作用。通过障碍物条件下可视管道中甲烷/空气预混火焰传播实验,捕获其火焰微观结构变化。采用三维物理模型,采用壁面自适应局部涡黏模型(wall-adapting local eddy-viscosity, WALE)的大涡模拟(large eddy simulation, LES),并用火焰增厚化学反应模型(thickened flame model, TFM)对实验过程进行重现。分析开口管道中预混火焰翻越障碍物后的复杂流场变化,并分析层流向湍流转变过程的特点。揭示了在障碍物影响下预混火焰扰动失稳现象的直接原因,是由障碍物引发的3个气流涡团同时作用而形成Kelvin-Helmholtz不稳定及Rayleigh-Taylor不稳定现象耦合作用所导致。 相似文献
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纤维材料和泡沫材料作为传统的多孔介质在中高频段上具有良好的吸声降噪特性,常常作为建筑、汽车、航空、工业及环境噪声控制中的重要选用对象。然而其复杂的微观几何结构以及多变的宏观吸声性能一直受到众多学者的高度关注和不断研究。这些研究往往由吸声机理出发,基于声学中的第一性原理,进行微观和宏观等多尺度下的探索,以发现或构造新的结构使材料的吸声性能表现更优。本文梳理了从微观几何结构分析到宏观吸声特性的研究脉络,并展示了近一二十年的研究方向和相关成果。首先介绍了多孔声学材料的微观结构特点、可视化途径以及表征其结构的相关几何参数,其次回顾了声学模型的发展历史、从其建立到不断完善的一系列过程,接着归纳了决定其宏观声学性能的物理量并探讨了它们的物理涵义,同时简述了材料宏观特性的理论推导计算、数值仿真方法以及实验测量手段等,而后列举了相关经验拟合公式以关联微宏双尺度用于分析影响吸声性能的关键因素,最后对后续研究发展进行展望。 相似文献
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