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242.
以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为表面活性剂,采用水热法制备了GdF3∶Eu3+纳米晶.利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、红外光谱(IR)和荧光光谱对样品进行了表征.XRD研究结果表明:制备的样品为正交结构的GdF3纳米晶.PVP的使用有利于减小晶粒尺寸和提高颗粒的均匀性.发射光谱研究结果表明:位于594 nm处的主发射峰来自于Eu3+的5 D0→7F1磁偶极跃迁.5D0→7F1与5 D0→7 F2跃迁发射强度比值表明:以PVP为表面活性剂制备的样品中Eu3+的局域对称性相对下降.激发光谱研究结果表明:Gd3+与Eu3+之间有较好的能量传递.纳米晶表面的PVP可能与稀土离子之间形成配位键. 相似文献
243.
244.
The aim is to put forward the optimal selecting of weights in variational problemin which the linear advection equation is used as constraint. The selection of the functionalweight coefficients ( FWC) is one of the key problems for the relevant research. It wasarbitrary and subjective to some extent presently. To overcome this difficulty, thereasonable assumptions were given for the observation field and analyzed field, variationalproblems with " weak constraints" and " strong constraints" were considered separately. Bysolving Euler' s equation with the matrix theory and the finite difference method of partialdifferential equation, the objective weight coefficients were obtained in the minimumvariance of the difference between the analyzed field and ideal field. Deduction results showthat theoretically the optimal selection indeed exists in the weighting factors of the costfunction in the means of the minimal variance between the analysis and ideal field in terms ofthe matrix theory and partial differen 相似文献
245.
我国加速寿命试验研究的现状与展望 总被引:16,自引:0,他引:16
我国加速寿命试验研究的现状与展望.本文对我国在加速寿命试验的统计分析和最优设计方面的研究情况作了概括的总结,并指出了一些可以继续研究的领域 相似文献
246.
旋转导向钻具组合力学分析 总被引:2,自引:1,他引:2
旋转导向系统代表了当今定向钻井的先进水平,是井眼轨道控制技术的发展方向. 为了解决旋转导向钻井轨道控制问题,进行了旋转导向钻具组合(rotary steering bottom hole assembly, RS-BHA) 力学分析. 应用纵横弯曲法建立了典型的柔性RS-BHA 三维力学分析模型,得到了钻头侧向力和导向参数间的相互关系,进而根据极限曲率法可预测旋转导向工具的造斜能力,并计算设计井眼轨道需要的导向参数. 通过力学分析,可以优化RS-BHA,了解井眼轨道控制规律,为旋转导向工具设计和定向钻井自动控制提供理论依据. 相似文献
247.
248.
以二茂铁甲酸为原料,经氯代和酰胺化反应合成了两个新型的二茂铁甲酰胺衍生物——N-苯基二茂铁甲酰胺(4a)和N-4-甲苯基二茂铁甲酰胺(4b),其结构经1H NMR,IR和MS表征。利用循环伏安法研究了4a和4b的电化学性质。结果表明,扫描速率为10 m V·s-1时,4a和4b分别在1.2 V~-0.05 V和0.8 V~-0.4 V出现一对氧化还原峰,ΔEp分别为0.09 V和0.05 V,ipc/ipa≈1。 相似文献
249.
250.
如果有同学问起十几年来基础物理研究中最大的成就在哪里,一种几乎是公认的回答是:量子力学.可以毫不夸张地说,当前正是量子力学全面胜利的时代.如果乐观地估计,也许21世纪是量子力学走向工业化的时代.忆及许多重要的发现,无不起源于量子力学的最基本的原理与结... 相似文献