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41.
提出一个可用离散朗之万方程描述的体温计模型.该体温计的特点是其温度示数只能随外界温度的升高而上升,当外界温度降低时,其示数却不能下降.根据体温计示数这种只升不降的特点,定义了“停顿”事件.用随机行走的理论解析地推导了停顿时间分布函数数值模拟和解析结果都显示这种分布函数呈幂律形式D(s)∝s,揭示出在这一过程中所表现出的临界性. 关键词:  相似文献   
42.
本文讨论了反相离子对液相色谱法分离和检测稀土-4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚螯合物的各种条件,在12 min内完成了9种稀土螫合物的分离,校正曲线的线性范围是(ppm):La(0.01~3.20),Ce(0.03~2.8),Pr(0.06~3.5),Nd(0.05~3.8),Sm(0.01~3.0),Eu(0.05~3.4),Tb(0.02~3.0),Ho(0.01~3.4),Er(0.06~4.0).变异系数小于1.2%.  相似文献   
43.
合成了一系列Eu~(2+)激活的碱金属氟化物一氟化铍复合氟化物(ABeF_3∶Eu~(2+))磷光体。观察到了f→f跃迁引起的Eu~(2+)很强的锐线发射,尖峰位于360nm附近。随碱金属原子电负性减小,峰值向短波方向稍有移动。得到了与A.S.T.M一致的结晶学数据。穆斯堡尔谱和电子能谱结果表明,体系中有少许Eu~(3+)与Eu~(2+)共存。  相似文献   
44.
本文采用正交设计试验法对ICP工作参数进行了最佳选择;对基体钇和共存稀土元素的光谱干扰及基体效应作了详细考察,提出了方便可行的实验校正方法;此外,加入适量的乙醇可以在一定程度上改善方法的检出限。在最佳实验条件下,本法测定稀土元素的检出限在0.0019—0.15μg/mL范围,精密度在2.6—5.3%之间。可以满足99.9—99.99%氧化钇分析的要求,可作为氧化钇生产中质量控制的有效分析方法  相似文献   
45.
本文研究了储氢合金表面处理,粒度分布,稀土组成和添加剂硼对储氢合金高倍率放电性能的影响及机制的探讨。采用物理方法和化学方法对储氢合金进行表面处理,提高了合金表面电化学反应速度,同时促进了氢原子在合金本体中的扩散,从而改善了合金的活化性能、放电容量和高倍率放电能力。储氢合金粉粒度太粗和太细都使合金电极阻抗增大,导致放电容量和高保率放电能力下降,而且大电流放电平台也较低,选择合适的储氢合金粉粒度分布既可提高合金的活性和放电容量又能改善合金高倍率放电能力。随着合金中La含量的增加和Ce含量的减少,提高了合金的表面活性,使合金的大电流放电性能得到改善。储氢合金中加入元素B,使合金易粉化并形成少量的第二相,不但改善了合金的活性和放电容量而且显著地提高了合金高倍率放电能力。  相似文献   
46.
以倍半物为还原剂还原TiCl_4,经异戊醚络合处理,然后在TiCl_4己烷溶液中35℃条件下热处理,制得对丙烯聚合具有高活性和高定向度的络合催化剂。研究了制备过程中各步反应产物的组成和结构特征,并讨论了TiCl_3低温晶型转变机理。  相似文献   
47.
本文系统研究了在阳离子表面活性剂存在下钪与溴邻苯三酚红及三乙烯四胺形成多元络合物的条件,测定了络合物的最大吸收波长和摩尔吸光系数,确定了络合物的组成。并初步探讨了反应机理。  相似文献   
48.
氮气保护下,以(三苯基膦)乙腈、苄基溴、乙酰氯为原料,三乙胺为碱,在二氯甲烷中经一锅法反应合成了12个2-苄基-2,3-丁二烯腈类化合物(3a~3l),其中3b~3l为新化合物,其结构经1H NMR,13C NMR和HR-MS(ESI)表征。  相似文献   
49.
发现在催化量二茂铁亚胺环钯化合物催化下,芳基氯化汞可在湿和条件下偶联 ,以中等或高的收率生成联芳烃。对于铑盐不能催化偶联的邻位取代苯基氯化汞和 α-基氯化汞,在此体系中亦可发生偶联。以HMPA为溶剂,在x = 0.025(摩尔分 数)化合物1或2催化下与2.0当量氯化锂存在时,得到最好的催化效果。  相似文献   
50.
Three hexakis(imidazole)metallo complexes of Co, Cd and Ni were synthesized and spectroscopically characterized. The crystal and molecular structures have been determined by X-ray crystallography analysis. The metal ions have an octahedral geometry with the MN6 chromophore. The electrochemical experimental results indicate that both [Co(Im)6]C12·2HCl·2H2O (1) and [Ni(Im)6]C12·4H2O (3) [Im=imidazole] could interact with DNA mainly by intercalation.  相似文献   
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