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2000年 | 3篇 |
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1998年 | 1篇 |
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1990年 | 4篇 |
1989年 | 1篇 |
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51.
本文针对沧州市沿海各河流水污染状况进行了分析,指出了主要污染物,并针对各河流的污染情况提出可行的解决途径。 相似文献
52.
以分子伴侣skp修饰的蒙古黄芪病程相关蛋白AmPR-10(A stragalus membranaceus pathogenesis-related protein-10)全基因为模板,通过易错PCR定向进化技术构建突变体文库,以酵母tRNA为底物建立高通量筛选方法,获得了核酸酶活性提高的AmPR-10突变体.经一轮定向进化后,突变体A4的核酸酶活性比野生型提高45%;测序结果显示,突变体A4基因序列在465位增加了1个碱基A,进而由移码突变引起了多肽序列的提前终止,使得突变体A4 C末端缺失了3个氨基酸;从空间上看,AmPR-10基因的突变减小了其C末端α螺旋对空腔的遮蔽作用,有利于目的蛋白与配体或底物的结合.该研究结果对AmPR-10核酸酶活性机制的探讨具有重要意义,为抗病抗逆黄芪植株的培育奠定了理论基础. 相似文献
53.
54.
采用真空高温和真空高频2种热处理工艺对铈钨电极进行热处理,利用金相显微镜、电子探针显微分析仪(EPMA)和X-射线光电子能谱(XPS)等测试分析对热处理前后的铈钨电极表面金相形貌和铈元素的浓度-深度分布及价态演变进行研究,以此分析了电极中铈元素的扩散和富集的行为机理,阐明了热处理工艺对制灯后铈钨电极发射性能的影响。结果表明,经过高频处理后表面铈元素含量高达11.75%,且Ce3+的相对比例高于真空处理电极,更加有利于提高阴极的发射性能。结果表明,经过高频处理后表面铈元素含量高达11.75%,且Ce3+的相对比例高于真空处理电极,更有利于提高阴极的发射性能。 相似文献
55.
56.
57.
CuZnAl合金在拘束训练条件下双程记忆性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文就Cu-25.71Zn-4.18Al合金在约束训练条件下的双程记忆性能和机理作了一些研究。结果表明:对Cu-Zn-Al合金采用拘束训练后可获得较好的双程记忆性能,双程恢复角可达70°,训练后的合金做成的元件在80℃作长时间停留双程记忆,性能稳定,热循环疲劳寿命到达15500次。拘束训练所获得的双程记忆主要与残余菱形马氏体组织有关。 相似文献
58.
59.
掺Er3+氟铅硅酸盐玻璃的光谱性质和热稳定性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
制备了掺Er^3 氟铅硅酸盐玻璃,研究了玻璃的物理性质、热稳定性、吸收光谱、荧光光谱和荧光寿命,应用McCumber理论,计算了能级^4I13/2→^4I15/2跃迁的吸收和受激发射截面.结果表明:以PbF2等分子替代PbO含量,样品密度、折射率、热稳定性、吸收截面和受激发射截面降低,但荧光半高宽和荧光寿命增加,对Er^3 离子在不同玻璃基质中带宽特性的比较发现,Er^3 掺杂50SiO2—50PbF2玻璃的带宽特性与碲酸盐和铋酸盐玻璃相当,大于磷酸盐,锗酸盐和硅酸盐玻璃,表明掺Er^3 氟铅硅酸盐玻璃可作为宽带光纤放大器的基质材料。 相似文献
60.
A series of highly Er3 /Yb3 co-doped fluoroaluminate glasses were investigated in order to develop a microchip laser at 1.54 μm under 980 nm excitation. Measurements of absorption, emission and up-conversion spectra were performed to examine the effect of concentration quenching on spectroscopic properties. In the glasses with Er3 concentrations below 10% (mol fraction), concentration quenching is low and the Er3 /Yb3 co-doped fluoroaluminate glasses gave stronger fluorescence of 1.54 μm from the 4I13/2→ 4I15/2 transition than those of Er3 singly-doped glasses. In the glass with Er3 concentrations above 10%, concentration quenching of 1.54 μm obviously occurs more than that of the Er3 singly-doped samples because of the back energy-transfer from Er3 to Yb3 . To obtain the highest emission efficiency at 1.54 μm, the optimum in mol fraction when the Er3 concentration is less than 10%. 相似文献