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1.
本文以船舶风险评估问题为背景,通过结合直觉语言变量、云模型和前景理论来构建风险型评价模型.首先,采用直觉语言变量表征决策者的主观评估信息;其次,利用云模型生成方法将直觉语言变量转化为直觉正态云,从定性与定量相结合的角度反映决策者的主观不确定性;此外,定义直觉正态云的距离和可能度公式,将其嵌入前景理论构建前景值矩阵;最后...  相似文献   
2.
在模拟人体生理条件下(pH=7.40),采用荧光光谱法研究双醋瑞因与人血清白蛋白的相互作用。 采用2种方法计算不同温度下其结合常数KA、结合位点数n,同时对2种计算方法进行了比较;并根据热力学参数确定了双醋瑞因与人血清白蛋白之间的作用力类型。 根据Forster非辐射能量转移原理,确定了双醋瑞因与人血清白蛋白相互结合时供能体 受能体间的作用距离和能量转移效率,并用同步荧光光谱研究了双醋瑞因对人血清白蛋白构象的影响。 结果表明,双醋瑞因与人血清白蛋白之间主要是以静态猝灭为主;结合距离r=2.88 nm,能量转移效率E=0.273 8,二者主要凭借氢键和范德华力进行结合。  相似文献   
3.
在模拟生理条件下,采用光度法和分子模拟技术研究了坦索罗辛与β-环糊精(β-CD)的相互作用。由实验所得的热力学参数ΔH<0,ΔG<0,说明坦索罗辛与β-CD发生了一个放热、自发的结合过程;由ΔH<0且ΔS<0推断二者主要靠氢键和范德华力发生作用。采用分子模拟技术对其相互作用从分子水平上进行预测,其结果与实验结果基本一致。  相似文献   
4.
采用胶束电动毛细管色谱法对板蓝根中芳香酸类化合物苯甲酸、水杨酸和邻氨基苯甲酸进行了分离测定。电泳介质(pH 9.8)为20 mmol.L-1硼砂、30 mmol.L-1十二烷基硫酸钠、2 mmol.L-1β-环糊精和4%(体积分数)甲醇组成的混合溶液,以对-羟基苯甲酸为内标,分离电压为16 kV,检测波长为250 nm。在优化的试验条件下,苯甲酸、水杨酸和邻氨基苯甲酸的线性范围分别为40~240 mg.L-1,64~320 mg.L-1和40~400 mg.L-1,检出限(3S/N)依次为0.64,1.08,1.36 mg.L-1。应用此方法分析了板蓝根样品,测定回收率在93.3%~104.2%之间。  相似文献   
5.
用区段灌注技术及胶束电动毛细管柱色谱法并应用正交设计法研究及优化了6种二硝基甲苯异构体的分离条件.采用在30 mmol·L-1SDS,10 mmol·L-1Brij-35,6 mmol·L-1β-CD,20 mmol·L-1硼砂及5 mmol·L-1磷酸二氢钠溶液组成的缓冲溶液中对6种二硝基甲苯异构体进行分离,进样时间6 s,分离电压18 kV,分离效果好,基线平稳,背景小,检测灵敏度高.  相似文献   
6.
张宇洁  高苏亚  刘冰 《光谱实验室》2012,29(4):2463-2467
应用近红外光谱技术结合偏最小二乘法对足光散的两种有效活性成分苯甲酸和水杨酸同时进行了定量分析,建立了适合足光散粉末非破坏无损快速分析的分析模型,并用于其样品分析,取得了较好的结果,实现了对足光散药物的无损快速定量分析。  相似文献   
7.
本文基于岩白菜素对鲁米诺-牛血清白蛋白体系化学发光信号显著的抑制作用,建立了快速灵敏测定岩白菜素的流动注射-化学发光分析新方法。实验发现,化学发光强度的降低值与岩白菜素质量浓度对数值呈良好的线性关系,方法的线性范围为3.0~5.0×10~5 pg/mL,检出限(3σ)为1.0pg/mL。当溶液流速为2.0mL/min时,完成一次分析过程仅需30s,采样频率120/h。本法用于片剂、人血清和尿液中岩白菜素的含量测定,回收率为98.1%~102.7%,相对标准偏差小于2.0%(n=7)。同时对化学发光反应机理进行了探讨。  相似文献   
8.
采用紫外-可见分光光度法考察了姜黄素(CUR)、CUR-Fe2+络合物的光谱特性及其与鲑鱼精ssDNA的相互作用.结果表明:在0.01 mol/L Tris-HCl( pH 6.5)缓冲溶液中,CUR特征吸收峰在430nm处.采用等摩尔法测得CUR与Fe2+摩尔比为2:1,CUR-Fe2+络合稳定常数为9.04×101...  相似文献   
9.
侯德榜——这一熟悉的名字,在世界科学史册上、在教科书中,都占有显著的地位。他是制碱工业的骄傲,他是中华民族的光荣。这位杰出的科学家、实业家,把他的一生献给制碱工业,取得了辉煌的业绩。他精湛地运用并发展了苏尔维(E.Solvay)制碱法(即氨碱法),成功地将此法加以完善,进而创造出制造纯碱和氯化铵的工业联合制碱法——《侯氏碱法》,使近代合成氨与纯碱两大工业联结起来,  相似文献   
10.
固-液金属界面上金属间化合物的非平衡生长   总被引:11,自引:0,他引:11  
钎焊过程是一些液态的低熔点金属合金(钎料)与过渡金属(引线)在钎焊温度下相互作用,冷却后形成电路接头的过程[1],其间,金属间化合物生长和存在的特征,极大地影响钎焊接头的强度,抗蠕变性,抗腐蚀性和可焊性,本文拟以纯液态金属与固体金属的快速反应来观察金属间化合物的生长,从而阐述钎焊过程的特征。  相似文献   
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