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171.
<正> 一、前言狗属于哺乳动物纲(Mammalia)脊椎动物门(Vertebrate)食肉目(Canivora),寿命约12—15年,染色体2n=78。狗除了具有非常发达的嗅觉器官外,还有发达的神经系统、血液循环系统以及和人相似的消化过程。狗是人类最亲近的动物,它作为人类的伴侣已有几千年的历史了。目前狗的品种约有三百种以上,常常人们根据不同的要求,培育成各种不同的品种。美国犬学会(AKC.1975)有127个品种,日本犬学会(JKC.1979)有116个品种。按其性能又可分为军犬、猎犬、守门犬、观赏犬、实验犬等不同类型。毕克犬是近代培育成的实验专用犬,是现在国际上通用的 相似文献
173.
为研究差异化疏水结构表面蒸汽滴状冷凝传热特性,首先在铜表面通过化学刻蚀法制备了不同的CuO与Cu(OH)_2微纳米复合微结构,通过十八硫醇自组装进一步修饰后,获得了具有不同静态接触角和表面能的差异化疏水表面。实验研究了不同微结构及其接触角对滴状冷凝传热性能的影响,并对冷凝传热过程中液滴在微结构表面的合并、脱落过程进行了可视化研究。结果表明,接触角相近、微结构不同的CuO-Ⅰ与Cu(OH)_2表面冷凝传热性能相近,约为光滑表面的1.5倍。接触角为125°的CuO-Ⅱ表面的冷凝传热性能明显高于CuO-Ⅰ表面,约为光滑表面的3倍。同时,相同过冷度下,CuO-Ⅰ表面冷凝液滴的合并与脱落频率明显低于CuO-Ⅱ表面。 相似文献
174.
两个初始时纠缠的原子(原子1、2)之一(原子2)和另一分离原子(原子3)在单模腔中与粒子数场发生相互作用,研究了这一系统中原子纠缠的演化特性.利用部分转置矩阵负本征值的方法,得出了纠缠度与初始时原子的状态、粒子数光场中光子数目、原子与腔场偶极相互作用的耦合常数、原子间偶极-偶极相互作用强度等的大小有很强的关系. 相似文献
175.
本文研究了基于一个带有多体相互作用(XZY-YZX型和XZX+YZY型)的三比特XXX海森堡自旋链模型的量子隐形传态. 首先求出该模型的本征值和本征态, 然后再以它在热平衡态下的纠缠为量子信道进行隐形传态并求出保真度的表达式. 分别分析了不带三体相互作用和仅带一种三体相互作用及同时带两种三体相互作用的XXX模型的保真度与外磁场和温度的关系, 得知仅带有XZX+YZY型三体相互作用的铁磁质海森堡XXX模型的隐形传态质量最好, 并且工作时需要的外界磁场最小、 温度相对较高, 在实验上容易实现. 相似文献
176.
177.
传统的DPPH自由基清除活性评价方法以半数清除浓度EC50为评价指标,但EC50随DPPH初始加入量增加而增加,随分析体积增加而减小,因此,不同条件EC50值不具有可比性。提出以DPPH与抗氧化剂相互反应的化学计量数比(R)作为评价DPPH清除活性的指标,该指标只与DPPH与抗氧化剂相互反应的化学计量关系有关,与DPPH初始加入量和分析体积等因素无关,解决了EC50可比性差的问题。提出了测定化学计量数比(R)的光度微量滴定法,建立了利用滴定过程吸光度差(ΔA)与抗氧化剂加入量之间的滴定方程计算R值、以R计算EC50的光度微量滴定模型,并利用芦丁对模型进行验证。结果:芦丁与DPPH反应R值在1.817~1.846之间,当DPPH加入量为1.12×10-7,2.24×10-7,4.48×10-7和6.72×10-7 mol时,分别计算得EC50值分别为1.196×10-3,2.392×10-3,4.819×10-3和7.292×10-3 mg·mL-1。在此基础上,基于文献报道的芦丁清除DPPH条件,利用得到的芦丁R值计算出相应EC50,结果与文献报道EC50值相当。方法可比性好,样品消耗量明显降低,简单、成本低,结果可靠,为自由基清除活性评价提出了一种新的思路。 相似文献
178.
用从头计算方法研究了在Bi2Te3体系采用过渡金属掺杂从而诱导出磁性的可能性.用一个过渡金属原子置换一个Bi原子之后,可以在该体系中产生磁矩,这主要是由于过渡金属原子的3d轨道电子的自旋极化导致的.当一个Ti、V、Cr、Mn和Fe原子分别替代一个Bi原子时,体系显示的磁矩分别为0.92、1.97、2.97、4.04和4.98 μB.当引入两个过渡金属原子代替两个Bi原子的时候,交换耦合的特性取决于取代Bi原子的分布;代替的Bi原子的位置在Bi1和Bi5的位置时,这两个过渡金属原子之间的距离为11.52 ?, Bi1.84TM0.16Te3体系能量最稳定并且表现出铁磁性耦合. 相似文献
179.
180.
基模高斯光束通过离焦激光扩束器的离焦量,可以用拉格朗日待定乘数法、厚透镜等效变换法和分段计算法等多种方法进行求解,但上述几种求解方法均较为繁琐。文章在对拉格朗日待定乘数法进行理论分析之后证明,求解基模高斯光束通过离焦激光扩束器的离焦量不属于条件极值问题,并给出了求解上述问题的一种简单的新方法——多元函数极值法。 相似文献