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221.
QuEChERS-高效液相色谱检测土壤中的吡虫啉   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了测定土壤中吡虫啉的方法。土壤样品以乙酸-乙腈(体积比为0.1∶100)溶液提取,分散固相萃取净化,乙腈-水为流动相(体积比为7∶13),流速0.9 mL/min,270 nm检测,外标法定量。方法的线性范围为0.1~50μg/mL,线性相关系数为0.9994。平均加标回收率为90.1%~94.5%,RSD为0.7%~4.9%(n=6)。方法检测限为0.001 mg/kg(以信噪比为3计),定量限为0.004 mg/kg(以信噪比为10计)。该方法可用于新建房屋白蚁预防土壤化学屏障中吡虫啉的检测。  相似文献   
222.
张亮  黄思训  钟剑  杜华栋 《物理学报》2010,59(10):7478-7490
首先选取2006年QuikSCAT散射计扫描的3次台风个例("珊珊"、"摩羯"及"象神"),分析其获取的台风区域雷达后向散射截面值(σo)在降雨影响下的分布特征.然后依据大气辐射传输理论,考虑降雨对雷达后向散射截面值的影响,引进两个不同形式的降雨辐射传输模型(简称为SY和AMSR模型),并将这两个降雨辐射传输模型分别与NSCAT2模型函数相结合,构建了适合降雨情况的地球物理模型函数(简称为GMF+RAIN).最后,在GMF+RAIN模型的基础上,采用二维变分结合多解方案  相似文献   
223.
对蔗糖转化反应动力学实验的实验思路、内容设计进行了重新设计,简化了实验过程,提高了实验可操作性,实际测定结果满意。  相似文献   
224.
在实际应用中,可以利用随机变量的联合分布、条件分布及边缘分布推导出全概率公式,其基本思想是将一个边缘密度分解成条件密度,使所要解决的问题简化.通过具体实例,分析条件概率和全概率公式在保险中的广泛应用.  相似文献   
225.
利用ReaxFF分子动力学模拟方法对正庚烷在高温条件下的热解行为进行了研究.细致分析了温度对正庚烷高温裂解过程以及产物分布的影响.结果显示温度对正庚烷的热解过程的影响是分阶段的.高温能加速正庚烷的分解,但是当温度达到一定阶段之后这种影响逐渐变小.正庚烷的热解可以分为三个阶段.主要产物C2H4、C3和C4的质量百分数随转化率的变化规律与实验值符合很好.利用一阶动力学模型得到的正庚烷热解的表观活化能和指前因子分别为53.96 kcal/mol和55.34×1013 s-1,与实验值相符.  相似文献   
226.
介绍了一种新型风力发电方式,并给出了双刷双馈电机的数学模型和初步的控制方案。  相似文献   
227.
管道预冷是低温输运的重要工艺流程.为探究低温流体输运管路在预冷过程中的换热特性及壁温变化规律,建立一维均相流模型,对液氮预冷低温输运管道过程进行了仿真分析.通过不同雷诺数液氮对于管路预冷影响的对比,分析不同工况下管路沿程壁温和热流密度的变化特点,讨论管路内流型的变化趋势;分析讨论了液氮在预冷过程中流量、液氮过冷度、预冷管道内径和长度对预冷时间的影响,以及相关过程中管道的瞬态温度变化、预冷流体的流型特征以及换热特点.计算结果表明:流体雷诺数越小,管道前端更容易形成稳定气膜;流体雷诺数越大,更多的气泡层会出现在管路后端;管路预冷时间随内径增大而变长,随长度增大而先变短后变长.  相似文献   
228.
何林安  周坤  张亮  李弋  杜维川  胡耀  高松信  唐淳 《强激光与粒子束》2021,33(9):091001-1-091001-5
设计并制备了一款780 nm半导体激光器,并进行了外腔反馈锁模研究。利用金属有机化学气相沉积技术制备了激光器外延层,采用GaAsP/GaInP作为量子阱/波导层有源区,限制层采用低折射率AlGaInP材料。采用超高真空解理钝化技术,在激光器腔面蒸镀无定形ZnSe钝化层。未钝化器件在输出功率2.5 W时发生腔面灾变损伤(COD),钝化后器件未发生COD现象,电流在10 A时输出功率10.1 W,电光转换效率54%。体布拉格光栅(VBG)外腔锁定前后,器件的光谱半峰全宽分别为2.6 nm和0.06 nm,VBG变温调控波长范围约230 pm。  相似文献   
229.
基于高冲击MEMS加速度传感器的冲击灵敏度、频率响应与敏感芯片的结构尺寸存在相互制约关系,提出在满足传感器结构强度和固有频率条件下,提高传感器冲击灵敏度的理论分析、仿真模拟与实验验证的方法。运用ANSYS软件对敏感芯片的弹性膜片厚度与中心岛厚度进行多次设计与仿真,通过多组仿真数据对传感器的结构尺寸进行优化。高冲击实验验证表明,优化的传感器结构尺寸、性能指标能够满足设计要求,冲击灵敏度较高。  相似文献   
230.
 近年来,3D 开始进入人们眼帘,在我们生活的周围到处充斥着着3D 广告、图书、电影等,原本是平淡无奇的平面为什么会展示出栩栩如生的神奇立体世界?魔术?还是幻觉?其实道理很简单,以下我们从光学的角度出发探讨一下这神奇世界背后的奥秘.  相似文献   
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