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苯并噻唑重氮氨基偶氮苯与汞(Ⅱ)的显色反应及其应用 总被引:26,自引:2,他引:24
报道了新试剂苯并噻唑重氮氨基偶氮苯的合成及其与汞(Ⅱ)的显色反应,在TritonX-100存在下弱碱性介质中,试剂与汞形成2:1的橙红色络合物,最大吸收波长位于520nm处,表观摩尔吸光系数为1.51×10^5L.mol^-1.cm^-1。汞量在0~1.2mg/L范围内遵守比尔定律,直接应用于废水中微量汞的测定,结果满意。 相似文献
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对于有限Abel群G,t(G)定义为其直接因子的个数,在[5]中,E.Kratzel对于和式得到一渐近公式,对应余项为△_1(x).本文利用E.Fouvry和H .Iwaniec的方法,得到了关于△_1(x)的一个新的估计,改进了H.Menzer等人的结果. 相似文献
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碳纤维上电沉积Pd-Ag合金纳米粒子链及其氢传感性能 总被引:1,自引:0,他引:1
在碳纤维上采用三脉冲电沉积的方法制备出钯银合金纳米粒子链.把表面覆盖有Pd-Ag合金纳米粒子链的碳纤维组装成氢气传感器.采用扫描电子显微镜(SEM)和X射线能谱(EDX)表征了合金纳米粒子链的形貌和成分,应用CHI660B电化学工作站测试其氢传感性能.结果表明,在钯、银离子摩尔比为15∶1的电解液中,在-1.0--1.5 V下,成核5-40 ms;在-0.25--0.35 V,生长200-300 s的条件下,即可获得银的质量分数为16.0%-25.0%的钯银合金纳米粒子链阵列.在室温下,传感器对在0.30%-5.00%(φ,体积分数,下同)范围内的氢气有响应,最快响应时间约为300 s,灵敏度最高可达31.0%;氢在0.30%-1.20%的范围内响应电流与氢气浓度成线性关系,超过4.00%时响应电流不再随浓度的增加而变化;在低于3.50%的浓度下氢传感器的重现性良好. 相似文献
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变循环发动机模型的求解算法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用部件法建立了变循环发动机的多维非线性隐式方程组模型,模型具有隐式性,因而求解过程复杂,收敛困难.针对上述问题,采用遗传算法和牛顿-拉夫逊法进行模型求解,提出了算法的有效性评价指标:初值敏感性、收敛性和稳定性.对两种算法进行有效性评价.针对发动机工作性能最优化问题,建立了多目标模型,用遗传算法进行求解,并分析了相关变量随马赫数变化的规律.结果可为变循环发动机模型求解算法的选择与设计提供参考. 相似文献
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余刚 《数学年刊A辑(中文版)》1995,(3)
设fk(x)为k次整系数多项式,最高次项系数为正且fk(x)-fk(0)没有固定因子.Rk(n)记整数n表为这样的一个二次、五个三次及一个k次多项式和的表法数,uk(n)记n表为两个二次、三个三次及一个k次多项式和的表法数.本文得到了当k=3、4、5时,Rk(n)的渐近公式及当k≥2时uk(n)的渐近公式. 相似文献
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基于大规模分子动力学仿真,研究了包含多个晶粒的柱状银纳米线在不同温度下沿轴向拉伸形变的行为。结果表明,当温度低于200 K时,含较大晶粒的体系中位错滑移是其形变的主要机理,最大应力随温度变化不显著。当环境温度高于200 K时,晶粒的滑动逐渐成为形变的主导因素,这一特征在含更小晶粒的体系内表现更明显。同时最大应力随温度显著降低。基于上述结果,进一步讨论了温度对Hall-Petch关系的影响。 相似文献
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介绍了用于描述中高能重离子碰撞后期形成的热发射源系统行为的晶格气体模型的原理,并同渗透模型作了比较.综述了该模型在描写核态方程、相变和临界现象的新进展及不足之处. The Lattice Gas Model is introduced to describe the features of phase transition and critical phenomena that take place after the collision between heavy ions at intermediate or high incident energy. New progresses in application into equation of state, phase transition and critical pheonomena, and shortcomings of this model in itself are also presented. 相似文献
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氢解还原法进行环境污染控制 总被引:4,自引:0,他引:4
化学氢解法具有脱卤、脱氮、脱硫、脱芳构化等作用,目前的研究表明该方法对环境中的许多重要污染物都具有还原去除效果,包括卤代化合物、硝基芳香化合物、有机硫化合物、多环芳烃等有机污染物,以及硝酸盐、硫酸盐、氮氧化物、二氧化硫、重金属等无机污染物。为此,本文综述了氢解还原方法降解各类污染物的研究现状,分别介绍了上述各种污染物氢解还原的脱除机理以及影响因素的作用机制,基于绿色化学的要求分析了氢解还原方法的技术优势,从提高氢解效率和节能的角度提出了今后的研究方向。 相似文献
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