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191.
本文提出一个采用微量添加技术的题示方法,阐述了方法原理,并应用于自来水,长江水和钢铁厂废水中氟含量的测定,结果满意。本法测定氟的检测下限为0.016mg/L;加标回收率为93.5~100%。还可应用本法绘制试样加标工作曲线,对相同基体的大量样品进行分析,简便、快速、准确。  相似文献   
192.
长周期光纤光栅折射率传感器的结构优化   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了提高长周期光纤光栅对环境介质折射率的传感灵敏度,提出一种长周期光纤光栅的周期和包层半径的结构优化.基于长周期光纤光栅的耦合模理论,分析了长周期光纤光栅的周期和包层半径的大小分别与环境介质折射率传感灵敏度的关系,讨论了长周期光纤光栅的周期和包层半径对折射率传感的影响以及控制光栅周期与包层半径对折射率传感的重要性.为使...  相似文献   
193.
利用梯度数引入梯度度量空间的概念,证明了一个梯度赋范线性空间可以诱导一个梯度度量空间.在完备的梯度度量空间框架下,给出了相应的Banach压缩映像原理,并且用实例说明了其合理性.  相似文献   
194.
无线数据业务的快速增长给有限的频谱资源带来新的挑战.在当前的各种提高频谱效率方案中,LTE-U(LTE in unlicensed spectrum,LTE-U)通信系统获得了全球运营商的广泛认可.作为5G关键技术之一,LTE-U运用载波聚合技术(carrier aggregation,CA)借助于非授权频段对数据业务进行分流,以达到提高网络数据传输速率、频谱利用率和增强用户移动性的目的.然而,由于LTE-U和WiFi系统接入技术的不同,如何解决两个系统之间的和谐共存成为LTE-U系统能否在非授权频段上使用的关键.对LTE-U的相关背景知识、工作模式、载波聚合技术、LTE-U设计要点进行介绍.指出当前LTE-U和WiFi在共存问题上面临的挑战,并对当前LTE-U和WiFi系统在非授权频段上共存的解决方案进行阐述分析和对比.对未来LTE-U和WiFi系统共存的研究方向进行了展望.  相似文献   
195.
本文报导自制滴管式银丝汞膜电极流通电解池与线性扫描阳极溶出伏安法联用的分析技术,测定水中ppb~ppm级锌。水样在采集时以浓硝酸酸化至pH1.5,用通过浓氨水的高纯纯除氧同时将水样氨化至pH8~8.5,即进行测定。锌的溶出峰电位在—1160mv.us.银参比电极。在0~1000ug1~(-1)范围内,〔Zn(Ⅱ)〕与ip呈良好线性关系。对井水和自来水,其加标回收率分别98.2~101.2%和97.5~104.5%;CV(n=5)分别为3.4%和4.8%。本方法灵敏快速,成本低廉,适于环境监测。  相似文献   
196.
本文讨论了X线编码三维成象中的重迭噪声问题,阐述了用相乘解码方法抑制重迭噪声的基本原理,并介绍实验装置和实验结果。文中提供由此得到的数字目标与心脏目标多层断层象。与传统方法相比,其图象质量有明显提高。  相似文献   
197.
198.
本文提出的银丝汞膜电极一三电极流动电解池,应用于蓄电池厂废水中微量铅的伏安法测定。在ASD—1型电化学分析仪上,—1200mv.vs,银电极,静止富集5秒,以100mvs~(-1)电位扫速阳极化扫描至0mv,记录导数波,测定微量铅,峰电位在—630mv。废水在采样时以硝酸酸化(PH≈1.5),不另加其它支持电解质,通N_2除氧后测定。测定两个废水样,变异系数分别为1.9%(n=5)和2.2%(n=7);加标回收率为99~103%;最低检出限优于10ng/ml铅。本流通池可用于连续分析水样中微量重金属元素。  相似文献   
199.
对积分微分方程的最优控制问题进行了介绍.讨论了积分微分方程的最优控制问题的有限元逼近,给出了最优控制问题的有限元逼近解的误差估计和超收敛性质.  相似文献   
200.
根据与人宿主细胞因子C1基因有一定同源性的人EST AA488367,在GenBank中查出它的UniGene Hs.20597,根据此UniGene设计引物,在人胎脑cDNA文库中筛出一长度为1 680 bp cDNA.将它命名为HCL,HCL的开放阅读框编码406个氨基酸,与人宿主细胞因子C1、酵母tealp有一定的同源性,第280~329氨基酸为kelch结构域,推测HCL蛋白与细胞周期可能有关.HCL的GemBank登录号为AF113131.将HCL的全编码区克隆进pET30a后,HCL蛋白在大肠杆菌中高效表达.  相似文献   
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