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1.
在VC6.0环境中,基于模板匹配原理设计编写了一个256色BMP图像的目标识别算法.程序使用纯C语言实现,目标识别速度明显优于传统的目标识别算法. 相似文献
2.
3.
草酸二甲酯加氢合成乙二醇反应的研究 总被引:7,自引:2,他引:5
在微型管式反应器中,采用Cu/SiO2催化剂,在温度190~210℃、压力1~3MPa、草酸二甲酯(DMO)与氢气的摩尔比(氢酯比)40~120、DMO空速6.0~25.0mmol/(g.h)的条件下,对DMO加氢制乙二醇的反应进行了研究。实验结果表明,高温、高压、高氢酯比和低DMO空速都能提高DMO的转化率和乙二醇的收率,但同时也增加了副产物的选择性。较适合的反应条件为:压力2MPa,温度205~210℃,氢酯比80~100,DMO空速10.0mmol/(g.h)。动力学研究表明,DMO加氢反应符合Langmuir-Hinshelwood吸附反应动力学模型,表面反应为速率控制步骤,氢气不解离吸附,由此得到了相应的动力学方程及参数。统计检验结果表明,该模型对DMO加氢反应高度适定。 相似文献
4.
近年来电压稳定问题已经成为电网安全运行的一项重大挑战,新型调相机和STATCOM因其优异的电压支撑能力而受到越来越多的关注。本文首先简单介绍了新型调相机和STATCOM的基本原理和特性。接着,从应对系统电压跌落、电压骤升和对短路电流的影响3个方面对这两种无功补偿设备进行了技术性比较,根据比较结果从技术性角度给出了不同应用场景下无功补偿设备的选择建议。最后,文章采用等年值法对比了新型调相机和链式STATCOM的经济性,并从经济性角度给出了不同应用场景下无功补偿设备的选择建议。 相似文献
5.
在现有的安全系统中,BLP(Bell&Lapadula)模型是最广泛使用的一种,它包括强制存取控制和自主存取控制两部分.但是BLP模型的“向下读”和“向上写”的存取规则严重影响了系统的可用性和灵活性.针对上述缺陷和实际应用需要,文中采用将主体划分为属于普通用户域和特权域主体、并为特权域主体授予特权以及修改读写规则手段对BLP模型进行扩展.经过证明,扩展后的BLP模型不仅增强了数据库系统的机密性而且增强了可用性. 相似文献
6.
分析了大规格民用飞机舱门硅橡胶密封带的受力状态,研究了硬度、减磨剂品种及用量、涤纶织物品种对密封带用硅橡胶材料静、动摩擦系数的影响。结果表明,邵尔A硬度由40度增加到80度时,硅橡胶的静、动摩擦系数分别由0.579、0.565降至0.335、0.285;同时添加4份二硫化钼和6份芥酸酰胺作减磨剂时效果较佳,硅橡胶的静、动摩擦系数分别由0.511、0.419降至0.281、0.212;硅橡胶与进口涤纶织物复合后的耐磨性能较佳,在渗胶状态下的静、动摩擦系数分别降至0.246、0.212,在不渗胶状态下静、动摩擦系数分别降至0.162、0.121。 相似文献
7.
过渡金属离子掺杂纳米TiO2的相变与光催化活性 总被引:4,自引:0,他引:4
采用溶胶-凝胶法制备了掺杂Mo6+、Cr3+、Fe3+的改性纳米TiO2光催化剂,并分别在550℃和580℃下对其进行了热处理,考察了热处理温度对掺杂纳米TiO2相变和光催化活性的影响.通过光催化降解染料罗丹明B实验,对在不同热处理温度下Mo6+、Cr3+、Fe3+改性以及不同Mo6+掺杂量的TiO2光催化活性进行了评价,发现掺杂离子对TiO2光催化活性的影响与其对TiO2相转变的作用是一致的,即抑制相转变的同时也提高了光催化活性.实验结果也进一步表明,Mo6+掺杂量为0.05%(摩尔分数)时的TiO2具有最佳光催化活性. 相似文献
8.
9.
本文测量了经不同温度和时间真空退火的非晶合金带Nd_xB_(20-x)Fe_(78)Cu_(0.3)Co_(1.7)(x=0.1,2,3,4,5),在1kHz交流电下的磁化曲线,发现含少量Nd的非晶合金带在晶化温度附近真空退火后、起始导磁率减小,饱和场增大,使材料从软磁性向硬磁性转化;随着Nd含量的增加,这种转化重明显.X射线衍射透射电镜观察及电子衍射分析表明,材料在初期晶化时能析出颗粒大小为5-100nm的针状纳米晶,且随着Nd含量增加,针状纳米晶的数量增多,这一现象与材料磁性测量的结果吻合. 相似文献
10.
光解制氢材料的构筑及其性能 总被引:1,自引:0,他引:1
上官文峰 《中国有色金属学报》2004,14(Z2):327-330
探讨了利用太阳能光解水制氢的有关材料和技术,概述了本文作者及其合作者近几年来在新型高效光解水制氢材料的设计和制备方面取得的研究进展.以雀巢结构、层间插入、桥架构筑以及氮化掺杂等技术为手段,研制了多种纳米复合半导体光催化材料,探讨了材料的组成、结构以及添加正孔捕捉剂对光解水性能的影响.研究结果表明:通过表面雀巢结构和层间复合物修饰能使助催化剂和基体紧密结合,有利于自由电子的快速迁移和自由电子与正孔的有效分离.采用层间插入CdS和氮掺杂等手段优化了能带结构,吸收边延伸至550 nm以上.NaS2的添加起到正孔捕捉剂的作用,促使自由电子连续产生,从而显著提高了产氢率. 相似文献