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561.
将柠檬酸、组氨酸、五乙烯六胺和硼酸混合后热解,制备组氨酸和五乙烯六胺功能化掺硼石墨烯量子点(HPB-GQD)。所形成的HPB-GQD由片径4.17±0.12 nm的石墨烯片组成。石墨烯片边缘含有丰富的功能基团。HPB-GQD的荧光发射依赖于激发波长,375 nm的紫外光激发产生最强蓝色荧光发射。荧光量子产率达到87.4%,发光效率优于传统GQD以及单一组氨酸、五乙烯六胺或硼酸功能化GQD,证明组氨酸和五乙烯六胺以及硼的引入提高了GQD发光效率。基于姜黄素对HPB-GQD的荧光猝灭作用,建立了测定姜黄素的荧光分析方法。线性范围和检出限分别是0.05~20.0μmol/L和0.017μmol/L。方法已应用于中草药中姜黄素的荧光检测,结果与液相色谱-质谱法(LC-MS)结果基本一致,加标回收率在96.0%~104.0%之间。 相似文献
562.
为解决背景参考帧受前景污染严重,以及传输背景参考帧导致的码率突增等问题,针对背景较稳定的监控视频,提出一种以图像块为基本单元的渐进式背景参考帧生成方法。所提方法建立了基于聚类的图像块码本模型,利用基于感知哈希的码元匹配,将视频序列中处于同一位置的图像块进行聚类;利用背景图像区域特性准确检测背景码元;利用码本模型从不同帧中检测出背景图像块生成完整的背景参考帧。实验结果表明,所提方法编码效率相比标准HM16.20在亮度分量上提升17.89%,有效提升了背景参考帧生成质量,且时间复杂度满足视频实时性需求。 相似文献
563.
取2.5 g已粉碎的葵花籽样品,加入500.0μL含100.0μg·L-1交链孢酚单甲醚-d3(AME-d3)、1 000.0μg·L-1滕毒素-d3(TEN-d3)和交链孢酚-d2(AOH-d2)、5 000.0μg·L-1细交链孢菌酮酸-d13(TeA-d13)的混合内标溶液,混匀,放置过夜,用25.0 mL体积比为45∶10∶45的乙腈-甲醇-0.05 mol·L-1磷酸二氢钠溶液(pH 3.0)混合液振荡提取,离心。取上清液,用水定容至30.0 mL,分取6.0 mL,加入15.0 mL 0.05 mol·L-1磷酸二氢钠溶液(pH 3.0),过Waters Oasis HLB固相萃取柱(预先用5.0 mL甲醇和5.0 mL水活化),用20%(体积分数)甲醇溶液淋洗,抽干固相萃取柱,用10 mL体... 相似文献
564.
<正>近年来,中心波长拓展到2μm附近的高功率超快光纤激光器在基础研究、医疗、工业等领域中的应用越来越受到人们的关注。掺铥光纤啁啾脉冲放大器(CPA)具有高转换效率、易散热和优异的光束质量等优点,是产生2μm波段高平均功率超快激光的理想选择。目前,基于掺铥大模场光子晶体光纤的啁啾脉冲放大系统已实现了1 kW的平均功率输出,但由于存在自由空间耦合模块,为避免1900 nm波长附近显著的水吸收峰对输出光束及脉冲质量的影响,往往需要抽真空或充入惰性气体,故激光系统的紧凑性和鲁棒性受到挑战。 相似文献
565.
566.
567.
为了满足车联网中不同类型的应用对服务质量的不同需求,提出了一种基于深度强化学习的车联网资源分配方案。根据车联网服务对时延和数据传输速率的要求,把车联网服务分成两种切片方式。切片1是要求低时延的V2V链路的服务;切片2是要求高数据传输速率的V2I链路的服务。通过设计动作空间、状态空间、奖励函数,训练出一个可以在车联网动态环境下实时调整,给出当下最优资源分配策略的网络,使得设计出的网络能够在保证切片1时延约束的前提下提高切片2的数据传输速率,以解决基于V2V通信和V2I通信的车联网资源分配问题。 相似文献
568.
近年来商业航天发展迅速,中继卫星(Tracking and Delay Relay Satellites, TDRS)凭借其成本低、可快速部署等优势,已成为商业航天火箭发射测控系统的重要组成部分,且已多次应用于火箭发射。以TDRS支持航天发射为具体应用场景,研究卫星天线指向火箭和箭载终端天线指向卫星的算法模型,基于Matlab将算法进行可视化实现。所提指向算法可以根据TDRS定点位置和火箭发射参数,计算TDRS和火箭天线指向结果,快速获取测控任务双向可视弧段,缩短TDRS支持航天发射测控任务响应时间。 相似文献
569.
集成冷光学的红外探测器杜瓦封装在中波、长波红外组件研制中具有重要意义,有利于抑制红外辐射背景、提升仪器灵敏度和集成度。提出了集成冷光学的中波、长波双波段探测器杜瓦组件,设计了一体化冷平台支撑、低漏热透镜支撑等新结构,解决了冷光学透镜组与探测器组合、双波段探测器透镜组之间高精度配准及高强度单点支撑钎焊等新工艺,建立了该冷光学集成组件杜瓦的冷面温度均匀性、双温区控制以及低热负载等关键参数。实现了杜瓦液氮热负载小于0.85 W,中波工作于73 K,冷面温度均匀性0.36 K,长波工作于65 K,冷面温度均匀性0.08 K,探测器与透镜组配准精度偏差优于±10μm,探测器光学模组间配准偏差优于±15μm。该新型杜瓦已通过一系列空间环境适应性试验验证,成功应用于风云四号系列气象卫星大气垂直探测仪中。 相似文献