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1.
通过在双温控的化学气相沉积炉中热解四吡啶并卟啉铁镍混合物,合成了碳包覆铁镍纳米颗粒。原料中四吡啶并卟啉铁镍的质量比为7∶3;扫描电镜和透射电镜的结果显示碳包覆铁镍纳米颗粒形貌均匀,直径为100~300 nm;能谱结果显示碳包覆铁镍纳米颗粒是由铁、镍和碳组成;拉曼光谱证明产物有大量的缺陷存在,可能是由于球状结构上的碎片引起的;此外,磁性能测试表明室温下,碳包覆铁镍纳米颗粒有很高的饱和磁化强度,为56.3 emu·g-1;而其产物的矫顽力趋近于零,呈超顺磁性,适合用于催化剂载体。  相似文献   
2.
为了实现高灵敏度液体折射率传感器的高效制备,采用飞秒激光直写技术,在光纤末端刻蚀出矩形凹槽,辅以光纤熔接方法,制备出一种基于光纤内双开口法布里-珀罗(F-P)干涉腔的折射率传感器。该传感器的液体折射率传感灵敏度达到1107.76nm/RIU。讨论了温度对该传感器性能的影响,温度串扰小于0.0025nm/℃;基于海水含盐浓度与折射率的线性关系,探讨了该传感器在海水含盐浓度传感测量方面的应用,灵敏度为0.171nm/(mgmL-1)。结果表明,基于光纤内双开口F-P干涉腔的折射率传感器具有干涉谱对比度高、线性响应良好、灵敏度高、不易受温度串扰、结构紧凑、制备简单高效等优点,在生物、医疗、化学、环境等领域中有着广泛的应用前景。  相似文献   
3.
TMS320C6713DSK是针对C6713 DSP开发的学习开发板,应用极为广泛。以此硬件平台为基础,充分发挥了其音频处理能力,基于DSP/BIOS进行了多任务功能和程序设计,给出了关键进程的流程图,详细论述了以EDMA和McBSP为基础的音频数据传输过程和频谱分析结果的输出方法。以该程序为基础,可以方便开发多任务处理程序,也可以对一些信号生成和分析算法进行初步验证。  相似文献   
4.
对纵向数据的线性混合模型,用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计),给出了其渐近性质,利用影响曲率研究了M估计下的随机误差方差扰动的局部影响分析问题,并通过葡萄糖数据的实例进行了分析论证.  相似文献   
5.
本文对纵向数据的线性混合模型,用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计),给出了其渐近性质,研究了M估计下异方差的Score检验问题,并对检验统计量的功效进行了模拟,最后通过葡萄糖数据的实例说明了本文方法的有效性.  相似文献   
6.
方差和相关系数的齐性是纵向数据分析中常用假设之一,然而,这些假设未必合适.本文主要研究的是具有指数相关结构的纵向数据非线性混合效应模型,首先将Huber函数引入模型的对数似然函数中,利用Fisher得分迭代法得到模型参数的稳健估计(M估计),然后基于M估计对模型的方差和相关系数的齐性进行了Score检验,并给出了检验统计量的Monte-Carlo模拟结果.最后用一个实例说明了本文的方法.  相似文献   
7.
在跳频通信系统中,跳频图案生成大多基于FPGA实现。提出了一种新的基于DSP生成跳频图案的方法。分析了DSP/BIOS的启动过程和DSP定时器工作原理,通过对DSP定时器计数器的控制,利用定时器中断生成跳频周期,进而生成跳频图案。对方法的实现结果进行了测试,给出了分别采用CLK和PRD模块实现时的跳频周期曲线,分析了测试结果,指出采用CLK模块更有优势,可以满足系统设计需求。  相似文献   
8.
提出了一种以金属-电介质复合结构为基本单元的磁导率μ近零的太赫兹超材料。在太赫兹波垂直入射的情况下,当电场为横磁偏振时,在1.44THz谐振频率附近,可得到μ实部的最优值为0,μ近零的带宽(|μ|0.05)约为0.2THz;当电场为横电偏振时,在0.978THz谐振频率附近,得到μ实部的最优值为0,μ近零的带宽(|μ|0.05)约为0.1THz。在固定的几何参数下,通过改变偏振方向可以实现该超材料在不同频段内的近零效果。分析了聚酰亚胺介质层厚度、金属层数以及入射角度对磁导率近零效果的影响,并讨论了该结构的容差范围。  相似文献   
9.
本文通过对模拟电子实验装置的现状分析,阐述了分立式模拟电子技术实验装置的设计理念,分析了分立式模拟电子技术实验装置的构成以及特点,为学生在创新能力和实践能力培养方面提供较好的实验环境,可以更好的为硬件维护和实验内容的扩展提供良好的条件。  相似文献   
10.
设计了一种基于站立结构的太赫兹超材料增透膜。利用双开口环站立结构实现了对太赫兹波段反射的抑制,使得该增透膜的反射率最低减小至0.001,反射率在0.1以下的带宽可达0.45THz。分析了该超材料增透膜的工作机理,研究了两个开口环之间的距离以及聚合物基底的厚度对超材料增透膜性能的影响,并与单开口环结构的增透膜进行了性能对比。仿真及分析结果表明,所设计的超材料增透膜具有优异的宽带反射抑制性能和较大的制作参数容差特性。  相似文献   
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