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71.
根据我校作为应用型本科院校的办学特色,联系我校高分子材料与工程专业的人才培养模式以及在实验教学中存在的问题,通过转变教育思想和观念、加强双师型教师的引进与培养,更新实验教学内容与方式,采用双向选择式市场机制等改革模式,搭建了校内全开放实验教学平台,校企合作式创新研究性平台与质量控制平台,手段上采用软件、硬件同步并进,彻底改变了传统的本科教学思维——实验教学附属于理论教学。通过实验参悟理论之精髓,真正地做到理论应用于现实生产及科学研究。以此为工科院校的实验教学改革提供借鉴。  相似文献   
72.
作为近年来最前沿的分析技术之一,微流控芯片技术具有高通量、微型化、多功能和集成化等独特优势,目前,该技术主要以生命科学体系为研究对象。但由于生化样品存在基质效应与干扰组分,使得样品分析备受干扰。因此发展微流控芯片中的样品前处理技术,对于样品尤其是复杂的生物样品的纯化和富集极其重要,同时这也是微流控芯片系统走向集成化和微型化必须突破的瓶颈之一。本文针对应用广泛的固相萃取技术,重点综述了微流控芯片上固相萃取技术的几种不同模式即开管柱、填充柱以及整体柱的特点及优缺点,并对微流控芯片系统的发展做出了展望。  相似文献   
73.
在可预知的灾害来临前,交通堵塞问题是影响应急疏散效率的主要因素。在灾前防御阶段,有策略的发布预警消息可以使疏散更加有秩序的进行,从而提高疏散效率。本文为区域应急疏散预案构建了应急疏散预警发布研究框架,首先建立了避难点分配模型,将其结果代入到疏散预警模型,来优化特定地区预警发布时间和类型。其中,预警模型加入了时间成分,构建成了多时段模型,并使用贪婪的启发式搜索过程求解非线性的公式。最后,通过算例分析了模型算法的应用范围及其可行性,并用模拟退火算法进行了计算,验证了本算法的有效性。本研究更改以往在同一时间通过全部渠道发布消息的方式,通过疏散预警信息的发布策略的优化,可以有效避免在区域内大规模人群同时出发所导致的交通拥堵现象,为政府制定科学的应急疏散预案提供理论和技术支持。  相似文献   
74.
本文提出了使用Reed-Muller型通用逻辑组件综合函数的方法.文中引用了表示Reed-Muller展开系数bj的图形方法(简称bj系数图),这种图形方法具有适合基于积之异或关系的逻辑网络的综合特点,此外,还指出了在积之和型数据选择器实现及积之异或实现之间的相似之处。  相似文献   
75.
近代Raman光谱技术   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍几种近代拉曼(Raman)光谱技术及其在科学中的应用。  相似文献   
76.
广义区间系统可控和可观测的充分条件   总被引:3,自引:0,他引:3  
分别给出了单输入多输出广义区间系统可控和多输入单输出广义区间系统可观测的充分条件。  相似文献   
77.
丙烯腈是一种常用的化工原料,被用于制造聚丙烯腈、丁腈橡胶和其他合成树脂等,其易挥发、有腐蚀性,在体内可分解出氰化氢,抑制呼吸酶,对人体呼吸中枢有直接麻醉作用^([1])。丙烯醛常温下为淡黄色液体,常用于饲料添加剂、高分子改性剂及杀菌剂等的合成,具有高毒性、强刺激性,易对人视网膜造成不可逆的损伤^([2-5])。  相似文献   
78.
姜永恒  孙成林  李占龙  曹安阳  里佐威 《物理学报》2011,60(6):64211-064211
对苯的长拉曼振动模式C—H(3060 cm-1线)伸缩振动的一阶受激拉曼散射进行了实验研究.利用在苯溶液中加入甲苯溶液,在液芯光纤内实现了苯的全对称C—H伸缩振动3060 cm-1线的受激拉曼散射.利用等离子体解释了这一增强机理. 关键词: 液芯光纤 受激拉曼散射 等离子体  相似文献   
79.
报道了在液芯光纤内利用四磺酸基苯基卟啉荧光增强苯的高阶受激拉曼散射实验研究. 实验表明:利用荧光效应显著增强苯的高阶受激拉曼谱线的强度;高阶Stokes谱线的阈值明显降低;随着Stokes谱线阶数的增加,Stokes谱线宽度变窄. 用3.55 mJ小能量激光实现了液芯光纤内生物分子荧光增强受激拉曼散射. 此技术对实现宽带受激辐射、种子激光、生物大分子结构研究和生物分子的非生物利用等领域有广阔的应用前景. 关键词: 受激拉曼散射 荧光 液芯光纤  相似文献   
80.
The competition between the stimulated resonance Raman scattering (SRRS) of Rhodamine B (RhB) and the stimulated Raman scattering (SRS) of ethanol (C2H5OH) is observed at the RhB in C2H5OH solution. For different concentrations of the solution, the peak wavelengths of the SRRS, the amplified spontaneous emission (ASE), the fluorescence and the absorption of RhB are different. The SRRS of RhB and the SRS of C2H5OH are simultaneously generated when the concentration of the solution is 10-5 mol/L and the energy of the excitation laser is 20.4 mJ. Otherwise, only either the SRRS of RhB or the SRS of C2H5OH is generated. The SRRS can be amplified by the ASE gain when the SRRS is near the peak of the ASE, and the peak wavelength of the SRRS coincides with the wavelength of the maximal intensity ASE.  相似文献   
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