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分析了当前增材制造技术和标准化的国内外发展趋势,围绕我国该领域产业化发展过程中对标准化工作的需求,从优化和完善增材制造领域标准化技术组织、加快标准研制、积极参与国际标准化工作以及探索制定团体标准等几方面提出了相关建议. 相似文献
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采用密度泛函理论和含时密度泛函理论方法计算了2个吩噻嗪类染料及其吸附到TiO2上后分子的基态和激发态光物理性质与热力学参数.结果表明,电子给体的改变虽未明显改变染料的光谱性质(垂直跃迁能和振子强度),但可以改变分子的前线轨道能级,进而影响染料分子的激子结合能Eb及激发态电子注入到半导体TiO2中的驱动力△Gint的大小... 相似文献
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针铁矿对焦磷酸根的吸附特征及吸附机制 总被引:1,自引:0,他引:1
为深入了解自然水体中焦磷酸盐的迁移转化行为,以表生环境中广泛存在的稳定矿物-针铁矿为研究对象,系统研究了其对焦磷酸根的吸附过程,探索了不同实验条件下(pH值、电解质、时间、温度)针铁矿对焦磷酸根吸附的影响。 结果表明,溶液pH值从6.27升至10.99时,总磷吸附量从3.00 mg/g降低至0.75 mg/g;电解质浓度越低越有利于针铁矿对焦磷酸根的吸附;吸附剂对焦磷酸根的吸附量在最初1 h内增长较快,随后渐渐达到吸附平衡;溶液温度的升高对吸附量提高具有增强作用。 用动力学和热力学模型对吸附过程进行拟合,发现准二级动力学和Langmuir模型具有更好的适用性。 结合材料吸附焦磷酸根前后的表征,推导出针铁矿对焦磷酸根的吸附机制可能是以表面配合和物理吸附为主导。 相似文献
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盾构渣土基碳复合陶粒的制备及除磷性能 总被引:1,自引:0,他引:1
以固体废弃物地铁盾构渣土、稻草秸秆和氧化镁为主要原料,通过烧结法制备了一种盾构渣土基碳复合陶粒。考察了陶粒吸附磷的主要影响因素及平衡吸附量,并采用模型对实验数据进行拟合分析。结果表明,当盾构渣土、稻草秸秆粉末和氧化镁质量比为7∶2∶1,在最佳烧结条件700℃烧结可得到除磷性能最佳的陶粒。当吸附pH=6.3时,陶粒具有较高的磷吸附性能。吸附在12 h内基本能达到吸附平衡,该过程适合准二级动力学方程。盾构渣土基碳复合陶粒对磷酸盐的吸附符合Temkin等温模型,随温度升高吸附量逐渐增大,40℃下最大吸附量为12.76 mg/g。热力学参数ΔH=5.64 k J/mol0,ΔS=8.00 J/(K·mol)0,ΔG=3.16 k J/mol0,呈吸热、非自发的热力学特征,陶粒吸附磷后可通过2.0 mol/L的氢氧化钠溶液重新解吸回收。 相似文献
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现在的网络系统中,为了方便不同厂家设备之间的相互管理与协调,明文传递网管信息成为大家首选的方式,即使是这样网管通信协议和网管信息模型仍然有着很多不一致的现象.为了能够提高网络的可控性和可靠性,一些地方的网络运营商建立起了综合网管系统,但是实际上并不能达到预期的效果,不具备网络控制功能,而是在操作过程中这些综合网管系统仅仅能够履行对网络设备的检测功能,相当于网络系统的综合显示器,网络系统仍然有很多亟待改进的地方.信息时代的背景下信息化程度不断增加,光网络作为信息传递的基础设施,要在信息化建设中不断完善,提高光网络在特殊情况下信息传递的可靠性.显然,如何进行当前网络改进,规划好下一代安全光网络建设已经成为了安全网络发展很关键的问题. 相似文献
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通过正常人行心房食管调搏术来观察生理状态下心动周期 (RR)对房室传导时间 (PR)频谱图的影响 ,以期进一步了解心脏各间期心电频谱图的特征。 1 5例排除心血管疾病者行心房食管调搏术 ,逐步起搏 ,测定其各阶段连续心电信号 1 2 8个周期 ,经快速傅立叶 (FFT)转换后进行频谱分析。结果表明 ,正常情况下 ,随着起搏心率增加 (RR缩短 ) ,PR间期的频谱变化表现为低频逐渐升高 ,高频成分逐渐下降 ,低高比值升高 (P <0 0 5 )。本研究提示生理状态下 ,RR对PR心电频谱图的影响较大 ,这对于进一步探讨心电频谱图各影响因素的定量作用提供了一定的排除心率影响的依据 ,并有益于临床心血管疾病的诊疗 相似文献
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本文主要是通过分析吸收光谱性质来区分用于体异质结聚合物太阳能电池的两种不同桥联低带隙给受体共聚物PCPDTBT和PSBTBTS的激发态特征,进而通过分析电荷转移态(CT)特征来区分二者实现电荷分离的难易程度. 利用密度泛函理论(DFT/TD-DFT)B3LYP和CAM-B3LYP方法计算PSBTBT和PCPDTBT(n=1~4)的电子结构和光谱性质. 结果表明,从吸收光谱来看,PSBTBT与PCPDTBT的光谱相似,与太阳光谱的匹配能力相当. 而激子解离能表明二者的电荷转移态(CT)电荷分离的难易程度也相当. 然而用Si原子取代C原子后,C-Si键长明显长于C-C键长,降低了噻吩环和烷基链间的空间位阻,从而可能有利于其结晶度的提高,更加有利于载流子的传输,因此从理论上说明PSBTBT也可能具备高效太阳能电池给体材料的潜质. 相似文献