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针对在强振动环境下工作的液压管道,建立振动液压管道梁模型,并结合管道流固耦合横向振动模型建立管道的主动减振模型。运用特征线和差分计算方法求解该数学模型,并且研究主动振动相位差、频率、作用位置和幅值对管道振动的影响规律,得到各减振参数对管道最大幅值和最大应力的影响曲线。发现当振动相位差为π时能使管道的最大幅值和最大应力分别降低44.55%和39.69%,并且适当调整其他三个参数有更佳的减振效果。研究结果表明,使用主动减振方法能够有效减小管道的振动,为管道主动减振提供一定的理论参考。 相似文献
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姜黄素类化合物及姜黄素衍生物对酪氨酸酶抑制作用的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
从中药姜黄的提取物中分离了姜黄素、单去甲氧基姜黄素及双去甲氧基姜黄素,并对姜黄素进行了引入羧酸基团、乙酰化、氢化等结构修饰,合成了4个姜黄素衍生物,并测试了这些化合物对酪氨酸酶的抑制活性。结果表明,天然姜黄素类化合物中单去甲氧基姜黄素的活性最强,IC50为0.076 mmol/L;姜黄素的结构修饰化合物中,带羧基的姜黄素衍生物表现出很强的抑制活性,IC50为0.056 mmol/L。抑制动力学研究表明,单去甲氧基姜黄素及带羧基的姜黄素衍生物对酪氨酸酶的抑制均属于非竞争性抑制类型。 相似文献
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研究了10,10‘-二烃基-9,9’联二吖啶烯的DDQ的电荷转移光谱,用两种方法计算它们的电离热(IP)值,并研究了该系列化合物与DDQ、TCNE和CA的氧化反应,其氧化结果与用HNO3氧化所得到的10,10‘-烃基-9,9’-联二吖啶硝酸盐结果一致,在DDQ、TCNE和CA中,只有DDQ可以和该系列化合物形成CTC,其原因是DDQ有弱的氧化能力而有强的络合能力。 相似文献
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吖啶酮是合成吖啶类化合物的主要中间体。吖啶类化合物在医药(特别是抗癌药物)[1,2]、染料和感光材料方面都有广泛的用途[3]。1979年,Galy和Barbe[5]首先报道了用相转移催化法合成N-烃基取代吖啶酮,使用的催化剂为三乙基辛基氯化铵(TEBAC),反应要在甲苯中回流5天,且得到的是O-取代和N-取代吖啶酮的混合物,产率也只有41%~66%。1981年,NIshi[6]等人对上述方法进行了改进,以丁酮为溶剂,加入50%的NaOH水溶液,反应在较温和的条件下进行,反应产率提高到75%~83%。我们以前曾以液一液相转移催化法合成过N一烃基取代吩… 相似文献
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施工阶段是项目从设想到现实的一个跨越,是无形到有形的一个过程,这个阶段涉及许多实物量的消耗、材料、设备所占比重非常大,可达到施工阶段投资的70%左右。在这个阶段,尽管节约投资的可能性已经很小,但浪费投资的可能性却很大,所以加强施工阶段造价管理,使资源优化配置,控制资金在合理的范围是必要。 相似文献