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81.
A nonautonomous multispecies competition-predator system with type Ⅱfunctional response is studied in this paper. It is proved that the system is per-manent under some appropriate conditions. Further, if the system is a periodic one, a set of easily verifiable suflficient conditions which guarantee the existence, uniqueness and global attractivity of a strictly positive periodic solution are ob-tained. 相似文献
82.
在酚醛树脂基摩阻材料中分别添加煅烧石油焦(CPC)及六方氮化硼(hBN)作为摩擦改性剂,研究了2种摩擦改性剂对酚醛树脂基摩阻材料的力学性能和摩擦磨损性能的影响,通过热失重试验分析了复合材料的耐温性能,并利用扫描电子显微镜观察复合材料的磨损表面形貌.结果表明:当hBN体积分数为10%~15%时,摩阻材料与树脂基体的粘接强度最强且能够明显降低复合材料的硬度,有助于在摩擦界面生成均匀牢固的润滑膜而起到降低磨损率、稳定摩擦系数的作用;当hBN体积分数超过15%时,由于hBN过饱和及其与树脂基体的相容性差,导致摩阻材料机械强度下降,磨损率增大;随着CPC含量增加,摩阻复合材料的机械强度增加,摩擦磨损性能降低;CPC和hBN的体积分数为12%时能够不同程度地提高摩阻材料的耐温性能及降低其对速度和载荷的敏感性,且含12%hBN摩阻材料的热稳定性最佳,其摩擦磨损性能对速度和载荷的敏感性最小, 相似文献
83.
May简单多数规则的描述 总被引:1,自引:0,他引:1
本文将Asan就两个备选对象定义的弱路径独立性和Woeginger就两个备选对象定义的亚社会可约性概念推广到任意备选对象集,在给定的有限参与人集及任意备选对象集的条件下,讨论了一社会福利函数是简单多数规则的充要条件,从而推广了Asan和Woeginger的工作. 相似文献
84.
双水相萃取法从风干香肠中分离提取蛋白酶 总被引:9,自引:0,他引:9
双水相萃取(ATPS)是近年来发展起来的蛋白纯化方法。为了扩展该方法适应领域,同时为风干香肠形成过程酶系的研究提供具体方法。本实验研究了运用双水相技术分离提取风干香肠中蛋白酶,对构成双水相体系中的PEG分子量、浓度和类型以及盐浓度的影响进行了分析。确定了双水相组成体系为20%PEG1000(m/m)和25%MgSO4(m/m),在此体系中风干香肠的蛋白酶主要分布在上相,最高酶活12.37U/μg;纯化倍数为4.61;回收率为85%。通过分子筛层析对比,表明风干香肠经过双水相分离提取杂蛋白峰被除去,而蛋白酶峰几乎未受到影响,说明该双水相体系萃取香肠中蛋白酶具有良好的专一性。调解双水相pH值对蛋白酶的萃取没有影响,而添加电解质NaCl反而产生不利影响。 相似文献
85.
采用单点金刚石切削技术,通过合理的刀具设计、夹具设计及工艺过程设计,确定了加工工艺参数,完成了厚度几μm至几十μm的无氧铜多台阶靶的制备。通过触针式轮廓仪,台阶仪,白光干涉仪对表面轮廓及粗糙度进行了测量。结果表明:通过单点金刚石切削技术加工成形的铜多台阶靶,各台阶表面均方根粗糙度小于50 nm,工件表面轮廓平直,台阶垂直度较好。采用阿基米德原理对材料密度进行测量,加工成形后密度为(8.945±0.074) g/cm3,接近材料理论密度。 相似文献
86.
为了满足现场辐射监测和核设施退役中对大面积(〉φ200mm)α,β平面源和测量装置的溯源需求研制了XH-3307α,β表面发射率测量装置,配套了部分大面积α,β标准平面源。α,β表面发射率测量装置XH-3307由探测器、核电子学测量系统组成。 相似文献
87.
88.
在众多的大学物理实验当中,光学实验由于概念理解上的抽象性,再加上实际操作难度较大,传统的实验教学模式很难达到理想的实验预期。笔者根据多年的实验教学发现:在充分利用现代化的多媒体教学手段的基础之上,采用思考-讨论-精讲-动手实验这一探究式教学模式,学生能够更深入地理解光的衍射实验,从而更好地实现实验目的。 相似文献
89.
90.
采 用 了 一 种 新 的 脉 冲 同 位 素 交 换 技 术 , 研 究了CO2对Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3?δ(BSCF)的表面氧交换动力学的毒害作用.当BSCF暴露于CO2时,由于在材料表面形成了碳酸盐,其表面交换率严重降低.在低CO2浓度(1%)时,毒害作用从375 oC开始,并且随着温度的上升而变得更加明显.同时,表面交换动力学的下降导致BSCF在CO2条件下氧渗透性能快速下降. 相似文献