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1.
烷基水杨醛肟虽然是一种高选择性的铜萃取剂,但单独使用时,萃取相易出现沉淀;反萃时,再生有机相出现乳化物,而且两相分离时间较长.将月桂醇、仲辛醇、壬基酚三种调节剂分别加入到萃取剂中,研究其对烷基水杨醛肟萃取及反萃行为的影响.结果表明,三种调节剂均可以解决上述问题,只是使萃取能力略有降低;壬基酚加入到烷基水杨醛肟中有助于提高铜铁分离系数,可达647.  相似文献   
2.
针对一般方法推导离散系统闭环脉冲传递函数过程繁琐费时的问题,给出一种先连续化求出闭环传递函数再离散化求解的简便方法,并给出使用本方法的单一化条件。对于满足该条件的系统,可直接求用简便方法求取系统的闭环脉冲传递函数,不满足该使用条件的系统,对其中间变量的求取可使用本方法,因而大大简化求解闭环脉冲传递函数的过程,为采样控制系统的分析和设计提供了很大的方便。  相似文献   
3.
利用第一原理计算方法可分析和预测锂-金属氧化物电池正极材料在Li离子嵌入脱出过程中的电势和稳定性等性能。本文详细介绍了第一原理计算方法的理论背景以及目前LiCoO2正极材料计算研究的现状。利用此方法对LiNiO2及多组分材料掺杂进行研究是今后工作的重点。  相似文献   
4.
Bi0.5Na0.5TiO3基无铅压电陶瓷设计与制备研究的新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈志武  卢振亚 《硅酸盐学报》2006,34(12):1514-1521
综述了Bi0.5Na0.5TiO3(BNW)基无铅压电陶瓷体系研究的最新进展,介绍了BNT基无铅压电陶瓷的设计方法及其制备技术.用自洽场离散变分法(self-consult charge-discrete variation-Xa,SCC-DV-Xa)等计算方法可为设计新型BNT基陶瓷提供重要的理论指导.用湿化学法,包括:溶胶-凝胶法、柠檬酸盐法、水热法等,可以合成BNT基纳米粉体,该类方法制备的BNT基粉体具有良好烧结活性,利于致密化烧结,使材料电性能得到改善.用模板晶粒生长技术可获得晶粒生长定向程度很高的BNT基压电陶瓷材料,进而提高材料在特定方向的压电性能.  相似文献   
5.
协同视觉显著性检测是基于人类视觉注意力机制,旨在捕获一组相关图像中的公共显著目标,在协同分割和目标检测等领域广泛应用。对现有的协同显著性检测方法进行归纳总结和实验评估。根据特征形式的差异将所有方法分为两大类:一类是采用浅层特征的传统方法,另一类是采用深层特征的基于深度学习方法。根据获取组间显著性和模型构建策略的不同,对这两大类方法进行相关介绍和理论分析。将流行方法在领域内两个公开数据集进行了主观和定量的实验评估。对现有方法进行定性总结,并分析了现阶段研究中存在的问题,同时对未来工作进行展望。  相似文献   
6.
陈志武  程璇  张颖 《金属学报》2004,40(3):230-234
探讨了PLZT铁电陶瓷的电疲劳特性及疲劳机理,测量并比较了室温下电疲劳前后材料的介电温谱及电滞回线以及疲劳试样在高于Curie温度之上保温数小时之后其室温下的介电温谱及电滞回线。测试结果表明疲劳试样在高于Curie温度之上保温数小时之后其室温下的介电温谱及电滞回线明显不同于电疲劳前试样的介电温谱及电滞回线,SEM分析表明疲劳前样品的断裂模式主要为穿晶断裂,而疲劳后样品的断口模式主要为沿晶断裂,利用原位XRD分析得出样品在交流电场下由90°畴变导致的畴变应变高达0.1%,这种反复高畴变应变造成的沿晶微裂纹,最终导致了铁电陶瓷的电疲劳。  相似文献   
7.
“电力电子技术”课程教学改革与实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了克服目前"电力电子技术"课程在"教"与"学"环节上存在的不足与缺陷,本文从教学理念、教学方法及手段、学习及实践能力培养等多个方面给出了相关教学改革的思路及措施;实践表明,该教学改革不仅能提高"电力电子技术"课程的教学效果,还能很好地培养学生自主学习、实践操作及创新能力。  相似文献   
8.
陈志武 《广东电子》2009,(19):105-105
最近有两组数据耐人寻味:一组是去年中国的储蓄率为46%,挣100元存46元;另一组是美国人的同期储蓄率为-0.5%,也就是每挣100元花掉100.5元。这是怎么回事?难道是中国人很负责任,而美国人不顾明天死活.只顾今天的享受?答案在于三方面:所有制、市场化程度和金融发展程度。  相似文献   
9.
在某型火炮电液随动系统数学模型的基础上,分析串联校正与并联校正的特点,利用MATLAB软件中的动态仿真工具SIMULINK建立了某型火炮电液随动系统仿真模型。对火炮电液随动系统进行仿真和性能分析,获得了反映系统性能的仿真曲线,验证了该电液随动系统采用并联校正装置的正确性。  相似文献   
10.
利用DSC对Sb-Se系和Ge-Sb-Te系粉末热力学参数进行了研究,对于Sb-Se系合金,仅在温度为220℃左右时出现一个放热峰,而对于GeSb2tE4与GeSb4Te4合金,分别在140℃及200℃左右出现一个放热峰,加热速度不同放热峰出现温度略有差别。  相似文献   
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