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601.
建立了温敏性聚合物EOPO-K2HPO4双水相浮选技术,并结合HPLC-UV,分离检测了日常食物中的痕量环丙沙星(CIP).讨论了盐浓度、EOPO浓度、pH值、浮选时间、浮选速率对浮选率的影响,并采用响应曲面法(RSM)对实验条件进行了优化.在最优条件(K2HPO4浓度为55%(w/w)、浮选时间为50 min、浮选流速为28 mL/min)下,CIP的萃取率达到了98.9%.在二次萃取中,随着温度的诱导,CIP的萃取率高达87.6%,且相对标准偏差(RSD)在0.3% ~0.7%.双水相组分被成功回收利用达到两次以上. 相似文献
602.
采用柠檬酸法制备了LaMnO3、LaFeO3、La0.5Sr0.5MnO3、La0.5Sr0.5FeO3, 通过负载纳米Pt合成了Pt负载钙钛石催化剂, XRD与IR数据表明合成的催化剂具有钙钛石相, TEM数据表明合成的纳米Pt粒径为~3 nm, 均匀分散在钙钛石上。在CO氧化反应中, 发现钙钛石的氧化-还原性能是影响其活性的重要因素, 因而, Mn系钙钛石表现出较高的CO氧化活性。负载纳米Pt后, Fe系钙钛石则显示出更优异的CO氧化活性, CO完全转化的温度从350 ℃降至120 ℃。吸附实验表明钙钛石上氧空位对促进O2的吸附起着非常重要的作用, 也是影响CO低温氧化的重要因素之一。 相似文献
603.
基于格子 Bhatnagar-Gross-Krook模型的地震压力波模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
给出一种新的用于模拟地震压力波的格子Boltzmann模型. 通过使
用Chapman-Enskog展开和多重尺度技术,得到了一系列的格子Boltzmann方程和时间
尺度$t_0$上守恒律,给出了满足地震压力波方程所要求的高阶矩以及简单的平衡态分布
函数表达式. 数值结果表明这种方法可以用来模拟地震压力波. 相似文献
604.
首先测量了GaN肖特基二极管的正向变温电流-电压特性,研究了其电流输运机制,然后分析了在不同注入电流条件下的低频噪声行为.结果表明:1)在正向高电压区,热发射机制占主导,有效势垒高度约为1.25 eV;2)在正向低偏压区(V <0.8 V),与位错相关的缺陷辅助隧穿电流占主导,有效势垒高度约为0.92 eV (T=300 K);3)在极小电流(I <1μA)和极低频率(f <10 Hz)下,洛伦兹型噪声才会出现;电子的渡越时间取决于多个缺陷对电子的不断捕获和释放过程,典型时间常数约为30 ms (I=1μA);4)在更高频率和电流下,低频1/f噪声占主导;电流的输运主要受到势垒高度的随机波动的影响,所对应的系数约为1.1. 相似文献
605.
基于定量特征敏感性随机化模型中的Eichhorn and Hayre模型,比较研究了在SRSWR方法下,剔除重复单元和全样本两种不同情况的总体均值估计量的效率问题.数值模拟结果表明:剔除重复单元的估计量精度要优于全样本的估计量精度. 相似文献
606.
以高温煤焦油为原料,部分替代石油基苯酚合成可发泡性酚醛树脂,通过发泡工艺制备煤焦油酚醛泡沫。利用气相色谱质谱仪和红外光谱仪分别对高温煤焦油和酚醛泡沫进行分析表征;采用光学显微镜、热重分析仪、极限氧指数仪、导热系数仪等对酚醛泡沫的表观形貌、压缩强度、粉化率、热稳定性、阻燃性能和隔热性能进行表征。结果表明,煤焦油酚醛泡沫的压缩强度有所降低,但是泡沫的韧性提高,其粉化率下降。同时煤焦油酚醛泡沫具有良好的热稳定性,当替代率为10%-15%时,极限氧指数最高为36.1%,导热系数最低为0.034 W/(m·K)。这说明,高温煤焦油能够部分替代苯酚制备出性能优良的酚醛泡沫,为高温煤焦油的高值化利用提供了新的思路。 相似文献
607.
本文给出了用于求解Ginzburg-Landau方程的格子Boltzmann模型。通过构造平衡态分布函数的矩函数,我们给出了宏观物理量与平衡态分布函数之间的变换。作为一种特殊情况,得到了各向同性的平衡态分布函数,这后,我们证明了该算法收敛到Ginzburg-Landau方程。 相似文献
608.
基于小波变换的脑部医学Demons图像配准 总被引:1,自引:0,他引:1
非刚性配准是医学图像处理的一个重要研究方向。针对Demons衍生出的一系列经典的配准算法在医学图像应用上计算复杂、方向信息不足问题进行了研究。基于光流场模型的Demons算法依赖图像灰度梯度是图像发生变形,当缺乏梯度信息时,力不能确定,因而容易造成误差,并且该算法仅适合于单模态图像配准。为此本文提出了一种基于小波变换理论的频域Demons配准处理方法(B-Demons)。该方法利用小波变换能够对各个尺度、方向和位置实现较好定位的优势,通过高频、低频的图像变换反映出图像的特征信息。实验结果证明了算法的有效性和鲁棒性。 相似文献
609.
在密度泛函理论耦合超软贋势第一性原理的平台上,研究了甲烷在Si(111)表面的物理吸附特性。通过建立硅晶胞的不同吸附位置(top、bridge、fcc)模型,对比分析了甲烷在相应位置吸附界面变化的键结构、吸附能和态密度,获得了相应吸附点的吸附特征。对比分析的结果表明,甲烷只有在top位置物理吸附状态较为理想。分析态密度、键长及键角等数据揭示top位甲烷吸附对体系硅晶胞有很大的影响,其体系的键能最低,即此时体系结构最稳定。本文所得研究成果可用于Si表面对甲烷气体的敏感性分析及气体传感器领域。 相似文献
610.