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101.
水介质中三组分一锅合成1-芳基苯并[f]喹啉衍生物   总被引:1,自引:0,他引:1  
以芳醛、2-萘胺和Meldrum酸为原料, 以水为溶剂, 在回流条件下以三乙基苄基氯化铵为催化剂通过三组分一锅反应, 合成了一系列的1-芳基苯并[f]喹啉衍生物. 该方法具有反应条件温和、产率较高(79%~87%)、环境友好等优点. 产物的结构通过熔点, IR, 1H NMR和元素分析表征.  相似文献   
102.
紫外与红外大气窗口蕴含着与人类密切相关的信息。基于新型的时域有限差分光子学分析方法联合有限元电学分析方法研究了Pt/CdS紫外与InSb 红外双色焦平面阵列探测器的双色探测机理。研究发现,超薄 Pt金属膜与CdS形成肖特基结可以获得较大的紫外光响应并能更好耦合红外光。采用像元间距为50μm的Pt/CdS与InSb键合结构,可以很好的抑制像元间的串音。结果证明了紫外-红外双色探测的可行性,该方法将为紫外-红外双色探测器的设计提供基础指导。  相似文献   
103.
为解决医院标本、药品、消毒供应物资等转运过程工作人员的身份识别问题,实现全过程闭环管理。文章设计了基于企业微信的员工身份(员工电子工牌)识别系统,构建了管理员设置、考勤排班查询、工资条、职工电话号码本等模块。以实现员工身份识别电子化、信息查询、上下班考勤、全过程考勤、工资条查询、职工电话号码查询等功能。系统上线后,有效规范了员工的基本信息,实现了全流程的无实体工牌身份识别,提升了医院信息化建设和应用水平,提高了工作效率,降低了医院运行成本。  相似文献   
104.
空间光通信中,需要通信双方检测入射光轴偏差以保证通信链路畅通。但光学天线控制系统使用的信标光经长距离传输后损耗过大,受背景光和暗电流噪声强烈干扰,系统中的四象限探测器(QD)对光斑位置检测精度下降。为解决这一问题,根据QD工作特性和噪声特性,提出了一种基于幅度调制和循环互相关运算的检测方法。该方法在QD输出信噪比(SNR)过低的情况下,可精确测量QD各象限输出的电流幅度,并以此计算出准确的光斑位置。实验结果表明:当QD的输出SNR为﹣14.58 dB时,该方法的绝对误差小于0.012 mm,证明了该方法的有效性。  相似文献   
105.
设计了集成固态噪声源以测得雷达接收机的增益和噪声系数。设计采用国产噪声二极管开发平面集成固态噪声源用于接收机性能检测,包括噪声二极管集成、耦合器、驱动开关电路等。研究了平面集成固态噪声源超噪比(ENR)的测量方法,以及接收机噪声系数和增益的计算公式。固态噪声源和接收机电路无缝集成,极大减小了体积质量。设计的噪声源实现了28 dB的超噪比,较好地满足了接收机的检测要求,自检误差在可接受范围内。本设计通过了各类环境试验,并在实际产品中得到应用,取得较好的效果。  相似文献   
106.
选择甲苯作为研究对象 ,探讨了在不同光源照射、不同光催化剂的作用下 ,气相甲苯的降解情况 .结果表明甲苯在紫外杀菌灯照射下有明显的光化学反应发生 .在光催化剂作用、黑光灯照射时 ,甲苯发生光催化氧化反应 ;并对催化剂在降解甲苯反应中的失活原因做了初步探讨  相似文献   
107.
基于光束感生电阻变化(OBIRCH)的热激光激发定位技术广泛应用于半导体器件的失效分析,特别是大规模集成电路的短路失效定位.详细介绍了OBIRCH技术在芯片背面失效定位时的原理和方法,通过精密研磨、抛光等先进制样手段对失效样品进行开封、芯片背面减薄.采用OBIRCH方法从芯片背面进行激光成像,成功对0.18 μm工艺6层金属化布线的集成电路ggNMOS结构保护网络二次击穿和PMOS电容栅氧化层损伤进行了失效定位,并对背面定位图像和正面定位图像、InGaAs CCD成像进行了对比分析.结果表明,InGaAs CCD成像模糊并无法定位,OBIRCH背面定位成像比正面成像清楚,可以精确定位并观察到缺陷点.因此,OBIRCH技术用于集成电路短路的背面失效定位是准确的,可解决多层结构的正面定位难题.  相似文献   
108.
保护渣工艺广泛应用于冶金行业,其熔点熔速指标对于实际工业生产具有非常重要的指导意义。针对保护渣熔点熔速分析试验的需要,设计了一种集成度高、成本低、效率高、精度高的保护渣熔点熔速测定仪。该保护渣熔点熔速测定仪以STM32为内核控制芯片,嵌入UCOSIII操作系统,提高了系统的实时性与稳定性。采用预测式负反馈算法对加热炉的温度进行控制,改善了常规PID控制存在的超调现象,实现了对炉温的精准控制。系统采用CCD摄像头对保护渣的熔化状态进行实时采集,实时传输到触摸屏和主基站中,实现了对保护渣熔点熔速测定仪的实时监控和操作。  相似文献   
109.
李庆  吴军平 《通信世界》2009,(30):I0023-I0023
EPON组播技术的出现使得向一组目的地址传送数据成为可能,极大地提高了网络的传送效率,节省了网络的带宽及服务器资源,又避免了广播方式所容易产生的广播风暴问题。  相似文献   
110.
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