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研究非自治多种群时滞Kolmogorov系统,给出了该系统中种群持续和灭绝的充分条件,并把得到的结果应用于非自治时滞Lotka-Volterra系统.把相关文献的有关结果推广到时滞系统. 相似文献
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财产刑在我国刑法中主要指罚金、没收财产,属于附加刑。但在实践中,司法部门往往只注重自由刑,即实刑的执行,而忽略了财产刑的执行。再加上现行《刑事诉讼法》及相关法律对财产刑的执行主体、诉前财产调查控制、执行环节以及监督等规定不明晰,以至于在实践中出现空判。从法律规定、执行主体、执行环节、协调机制以及监督制度等方面对财产刑的执行进行有益的探索,以使财产刑正常执行。 相似文献
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利用离子乳化交联法制备了负载肾上腺髓质素的壳聚糖微球,应用热致相分离法制备了乳酸和乙醇酸共聚物/纳米羟基磷灰石(PLGA/nHA)支架材料并在其中包覆载药微球.通过扫描电子显微镜、体外释放行为、材料溶血行为、碱性磷酸酶(ALP)活性的测定、支架材料表面细胞荧光染色和MTT[3-(4,5-二甲基噻唑-2)-2,5-二苯基... 相似文献
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为研究不同参数下表面内嵌纤维筋加固后T 形混凝土梁的破坏模式, 对5 根不同梁端锚固、FRP(fiber reinforced polymer) 筋表面特征和FRP 筋类型的T 形混凝土梁进行受弯性能试验. 结果表明, 无梁端锚固、光圆GFRP (glass fiber reinforced polymer) 筋和CFRP (carbon fiber reinforced polymer) 筋加固梁试件发生粘结破坏. 梁端锚固和FRP 筋表面特征影响加固梁试件的极限载荷, CFRP 筋加固梁试件的屈服载荷和极限载荷较大. 螺纹FRP 筋和有梁端锚固加固梁试件FRP 筋利用率较高. 因此, 有梁端锚固的表面内嵌螺纹GFRP 筋加固是最为有效的加固方式. 相似文献
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应用固体与分子经验电子理论(Empirical Electron Theory,EET)系统地研究了三元黄铜矿结构CIGS的价电子结构,以此为基础分析了CIGS(Cu(In,Ga)(Se,S)2)的熔点和光吸收性质.计算结果和实验值符合的很好,计算得到Cu的3d电子与In,Ga的s电子杂化后的跃迁可以使CIGS吸收光子.CuInSe2的禁带宽度在1–1.16eV之间,CuGaSe2的禁带宽度在1.54–1.74eV之间,CuInS2的禁带宽度在1.4–1.61eV之间,CuGaS2的禁带宽度在2.36–2.44eV之间.用球磨、退火的方法得到CuIn0.5Ga0.5Se2单相,通过XRD得到晶体结构,差热分析得到熔点.根据晶体结构和熔点,用EET计算得出CuIn0.5Ga0.5Se2吸收光子的能量主要分布在1.17–1.56eV之间,禁带宽度接近较小值.黄铜矿结构的CIGS都可以吸收紫外光,其中CuInSe2的吸收效率最高,主要吸收峰在紫外区,CuGaSe2吸收紫外光的效率最低. 相似文献
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本文论述的是塑料制品的注塑模设计,本设计的难点在于四个方面的侧抽芯,且一模两腔,这就使得其中一个方向不能用常规的侧抽芯。本文给出了详细的设计过程及装配图。 相似文献
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应用"固体与分子经验电子理论"(Empirical Electron Theory,EET)系统地研究了三元黄铜矿结构CIGS的价电子结构,以此为基础分析了CIGS(Cu(In,Ga)(Se,S)2)的熔点和光吸收性质.计算结果和实验值符合的很好,计算得到Cu的3d电子与In,Ga的s电子杂化后的跃迁可以使CIGS吸收光子.CuInSe2的禁带宽度在1–1.16eV之间,CuGaSe2的禁带宽度在1.54–1.74eV之间,CuInS2的禁带宽度在1.4–1.61eV之间,CuGaS2的禁带宽度在2.36–2.44eV之间.用球磨、退火的方法得到CuIn0.5Ga0.5Se2单相,通过XRD得到晶体结构,差热分析得到熔点.根据晶体结构和熔点,用EET计算得出CuIn0.5Ga0.5Se2吸收光子的能量主要分布在1.17–1.56eV之间,禁带宽度接近较小值.黄铜矿结构的CIGS都可以吸收紫外光,其中CuInSe2的吸收效率最高,主要吸收峰在紫外区,CuGaSe2吸收紫外光的效率最低. 相似文献
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采用气相色谱–三重四级杆质谱法对甘蓝中的6种常见农药残留进行分析测定。样品经乙腈萃取,以弗罗里矽柱净化,用气相色谱质谱联用仪对6种常见农药进行定性、定量分析。氧化乐果、久效磷、甲拌磷、毒死蜱、对硫磷和三唑磷的质量浓度在0.01~1.0μg/m L范围内与其色谱峰面积呈良好的线性关系,6种农药线性系数均大于0.99,氧化乐果、久效磷、甲拌磷、毒死蜱、对硫磷、三唑磷的检出限分别为0.002,0.005,0.008,0.005,0.008,0.005 mg/kg。6种农药测定结果的相对标准偏差为3.3%~6.9%(n=6),加标回收率在81.6%~99.6%之间。该方法具有操作简单、重现性好、速度快等优点,可用于测定甘蓝中残留的微量农药。 相似文献