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991.
本文应用分离奇性法研究半线性常微分方程混合边值奇摄动问题的一致差分格式,我们证明了所构造的I1'in型差分格式关于小参数ε的一阶一致收敛性.在本文的最后,我们给出一个数值例子,计算结果与理论分析相符合.  相似文献   
992.
强酸促进的W/HZSM-5基催化剂上甲烷非氧化脱氢芳构化   总被引:3,自引:0,他引:3  
甲烷非氧化催化脱氢芳构化制芳烃是近年来甲烷优化利用的新研究方向之一"-'.迄今已报道的催化剂多为以HZSM-5分子筛为载体的过渡金属(如Pd、I't、Re和MO等)氧化物,其中以改进型的MO/HZSM-5基催化剂效果最佳['-'j.按化学反应计量式6CH。--C6H。+gH;进行热力学计算,结果表明:在773K温度下,甲烷平衡转化率(KC。。。,衡)仅为卫·8%;在叮3K和】023K时,xCH。平。分别为】1·3%和15·8%;若使Xo。。,Y&达25%以上,则要求反应温度不低于1123K(在1123K和1173K时,XCH。,y&分别为27·2%和33·196)·然…  相似文献   
993.
高温Raman光谱测试技术进展   总被引:9,自引:1,他引:8  
高温Raman谱是现代揭示物质分子结构的主要手段之一。上海市钢铁冶金新技术开发应用到为能在高温下对冶金熔体等物质进行Raman光谱的测定。研究分析了国际上的各种测定高温Raman光谱的方法,实施了对JY U1000型Raman光谱仪的改造,以及提出阱一步提高谱仪高温测定性能的方案。  相似文献   
994.
将分子束流 ,激光解离和飞行时间质谱结合起来 ,在一个石英反应室内 ,让激光解离的Ni+与连续喷入的醇分子束流发生反应 ,产物经飞行时间质谱仪检测 ,研究了Ni+与C2 ~C6 等五种醇分子的气相反应。用如下的插入机理解释了反应 :( 1 )选择性的插入醇分子共价键 ;( 2 ) β H 迁移至Ni+上 ;( 3)失去一中性分子形成产物离子。  相似文献   
995.
二硅酸钠晶体、玻璃及其熔体结构的拉曼光谱研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用铜蒸气脉冲激光光源和时间分辨探测技术,实现了对JYU1000拉曼光谱仪的高温改造,可在样品温度高至2023K下稳定地测谱;二硅酸钠晶体、玻璃及其熔体的测量结果表明,高温Raman光谱不仅可分辨不同的结构相、提供固-液相变信息,而且能分析具有不同桥氧数的硅氧四面体微结构单元,即聚合状况以及它们随温度的变化,因而为物质的结构研究,特别是高温状态的熔体的研究,提供了重要的手段和依据。  相似文献   
996.
研究了多种Rh:BaTiO3和Ce:BaTiO3晶体样品的受激背向光折变散射自抽运相位共轭特性和响应时间特性.结果表明,入射光与晶体a面或b面法线的夹角较大时,自抽运相位共轭光有更高的反射率、更快响应时间.利用前向二波耦合特性和相向二波耦合特性对实验现象给予合理的解释.实验结果表明,多数Ce:BaTiO3晶体比Rh:BaTiO3晶体的共轭光反射率高.  相似文献   
997.
 根据爆炸磁通量压缩发生器(MFCG)的基本理论,计算MFCG的非对称多分支螺线管的电感、电阻和电流,并讨论大电感螺线管和小电感负载的运行性能。通过增加MFCG的初始电感以增加其初始电感对负载电感的比值,是获得高能量放大系数的一个有效方法。增加螺线管段数和导线并联分支数,可得到一个比较好的电压平台。  相似文献   
998.
 应用微扰理论,对微热变形腔的激光模式进行了理论计算与分析;给出了激光模式之间的耦合以及等效光束发散角与镜面变形量之间的关系。结果表明:镜面中心处热变形量越大,模式之间的耦合越强,激光腔模式发生畸变就越严重;当镜面中心处热变形量为0.5λ时,基模TEM0的中心光强将下降50%,其等效光束发散角将增大到镜面无变形时的2倍。  相似文献   
999.
分析输流曲管临界流速的迁移矩阵法   总被引:11,自引:1,他引:10  
提出了一种分析输液曲管临界流速的方法。与其它方法相比,该方法不但容易处理带任意多个中间支承和变刚度、变曲率的输液曲管问题,而且由于对各段位移、内力关系导出了一系列显式,故不管离散段数多少,最终都只需解一个三阶矩阵方程,因此计算量小、精度高。  相似文献   
1000.
纳米铁热力学性质的分子动力学计算   总被引:6,自引:1,他引:5  
丁家强  陈致英 《力学学报》2000,32(6):739-743
应用分子动力学方法计算了包括纳米铁晶体的熵、Helmholtz自由能等一系列热力学性质,发现纳米晶体的熵比单晶体的熵值高得多,且这些差别随温度增高而迅速加大,这些结果可以用纳米晶体的特殊结构来解释。纳米晶体中大量不规则原子的存在是熵值增大的根本原因。因而,只要改变纳米晶体的尺寸(事实上也是改变了其中不规则原子的数目)将会改变它的熵值及其它的热力学量,从微观结构与热力学量的关系来说,它将有助于改善纳米晶体的性能。  相似文献   
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