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1.
紫外分光光度法测定甲砜霉素片的含量   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据甲砜霉素的紫外吸收特征,建立了以乙腈-水为溶媒、(225±1)nm为最大吸收波长的紫外分光光度法。方法的线性范围为0.5~25.0μg/mL,平均回收率为99.92%,RSD为0.30%。用对照品比较法测定5批甲砜霉素片的含量,并与中国药典方法的测定结果进行比对,结果表明,两种方法的测定结果基本一致。  相似文献   
2.
范斌  马昌凤  谢亚君 《计算数学》2013,35(2):181-194
非线性互补问题可以等价地转换为光滑方程组来求解. 基于一种新的非单调线搜索准则, 提出了求解非线性互补问题等价光滑方程组的一类新的非单调光滑 Broyden-like 算法.在适当的假设条件下, 证明了该算法的全局收敛性与局部超线性收敛性. 数值实验表明所提出的算法是有效的.  相似文献   
3.
移相干涉术易受环境振动的干扰,获得的波前相位的干涉图信息不完整,无法准确给出光学元件表面的频谱分布信息。中值滤波技术是一种既能去除噪声,又能较好保护图像边缘细节的非线性技术,通过改进中值滤波技术对波前相位数据做了复原处理,比较了数据复原前后的波前功率谱密度,结果表明采用这种图像复原方法可以有效地表达光学元件表面的频谱信息。  相似文献   
4.
光学加工中边缘问题很难处理,数控加工也是如此。计算机数控能动盘光学加工技术具有高加工效率和抑制中高频能力,而小磨头光学加工技术则有很强的局部误差修正能力。介绍了将这两种数控光学加工技术处理大口径非球面镜面边缘区域误差修正的加工模型算法,并进一步结合二者特点提出大口径边缘加工组合工艺方法。首先使用能动盘加工技术初步磨削工件边缘,接着用小磨头技术进行局部修磨,再使用能动磨盘技术进行表面平滑。这种加工策略能够有效地实现工件边缘区域的定量磨削去除加工。对圆对称工件的细磨试验证明了这一点。  相似文献   
5.
MMDC首先为每个节点构造数据收集的能量消耗最优路径;然后考虑网内通信冲突、数据收集时延等因素,构建MPST,使数据收集能耗小、冲突少、时延低;最后在MPST的基础上运用CALS完成数据收集,CALS借助较少的Radio和信道,消除链路间的通信冲突与干扰,实现多条链路无冲突并行收发数据,从而优化数据收集效率.实验结果表明,MMDC可有效降低数据转发时延,缩短数据收集时间,减少网络能量消耗,提高网络吞吐量.  相似文献   
6.
本文研究了三正辛胺-聚氨酯泡沫在5%HCl介质中吸附及硫脲解脱钯和金的条件,吸附率均在98%以上。大于20mg的锌和镉对吸附钯有严重负干扰,可用碘或溴离子消除,其他四十余种元素的允许存在量较高。本法适用于原子吸收测定岩矿中的微量钯和金,标样测定结果与原结果吻合,其变动系数钯为0.65-2.46%和金为1.11-4.86%。方法快速、简便、成本低和对环境污染小。  相似文献   
7.
中国的业余无线电正处在一个飞速发展的状态,使用短波进行通联的爱好者也日益增多。2007年黄岩岛远征时,大约有400多个中国大陆的业余电台和BS7H做过联络,而2008年奥运特设台期间,与奥运特设台通联过的中国大陆的业余电台大约有1100多个。在大家不仅限于U/V通联,试验用短波进行更远距离的通联,参加竞赛和远征时,他们已经不再满足于国内通联以及和附近的日本,韩国,俄罗斯等国家的业余电台进行通联。DXCC(DX Century Club)——这个作为一个真正的短波业余无线电爱好者追求的一个近期目标,就自然地成为很多短波初级爱好者的关注焦点。DXCC简而言之就是和100个及以上的DXCC实体进行通联并成功交换QSL卡片。本连载旨在引导业余无线电短波初学爱好者如何获得DXCC。内容来自一本美国ARRL图书——《DXCCHandbook》,笔者根据自身经验对于原书内容有部分注解,删节或补充,希望对业余无线电短波初学爱好者有所帮助。  相似文献   
8.
范斌 《现代通信》2010,(6):41-43
HAM很喜欢各种收发信机和仪器工具,再多也觉得不够。经过四十多年的DX生涯,我发现一个简单的设备比一大屋子的设备用起来更简单有效。我现在的电台室只有一套收发信机、功放、电键、音频滤波器、天线开关以及一个在低波段非常有用的噪声抑制器,用来抑制电力线传输进来的噪声。另外,我还有一台笔记本电脑用来记录电台日记。下面,让我们逐一讨论它们在电台室的用处。  相似文献   
9.
非球面可以由其法线汇来表征,即可以由法线距和法线角的关系来描述.提出了一种基于相位测量偏折术(PMD)的非球面反射镜法线向量检测方法.在PMD测量系统中,将待测镜沿光轴方向作相对移动.在移动过程中,由CCD相机扫描待测镜,观察并记录下随待测镜移动而发生变化的条纹图,通过相位分布计算得到非球面法线距和法线角的关系,即非球...  相似文献   
10.
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