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51.
爆爆 《今日民航》2011,(5):78-79
U盘的新奇造型产品已经越来越多,不管它们最终是否能真正地投入生产,它们的创意创新都能带我们极大的视觉享受。01瑞士军刀U盘在今年的CES2011年上,瑞士军刀向消费者展示了Slim、Slim Duo和Secure SSD三款大容量U盘。将U盘和工具刀结合在一起,相信也会得到广大瑞士军刀迷的喜爱。  相似文献   
52.
赵斌 《太空探索》2014,(8):12-14
<正>当地时间2014年7月2日凌晨,在美国加州范德堡空军基地,美国"轨道碳观测者"(OCO-2)由"德尔它"2火箭成功发射,进入高705千米、倾角98.2度的太阳同步轨道卫星发射质量407千克,工作寿命设计为2年。尽管人们对全球变化的机理还存在诸多分歧,但以碳为基础的温室气体对全球气候变化的重要影响已达成共识。在过去50多年里大气中二氧化碳增加了近20%——这是人类历史上最引人注目的变化。根据全球碳项GCP  相似文献   
53.
横向流动条件下多孔射流是污水排放中的一种常见流动,对其稀释特性研究对于污水排放工程设计具有重要的指导意义。利用激光诱导荧光技术(Laser Induced Florescence)对横向流动条件下1、2和4孔射流的浓度场进行了测量。实验表明:多孔射流可分为未合并区、过渡区和已合并区;在未合并区内,多孔射流中的第一个射流浓度轨迹线和稀释度变化与单个射流情况相近,在射流近区和远区,无量纲浓度轨迹线与下游距离分别呈1/2和1/3指数关系;后面射流的浓度轨迹线和稀释度变化相近,受第一个射流的遮挡和卷吸作用,其弯曲度和稀释度变化小于第一个射流,说明作用于后面射流的横向流速小于第一个射流。  相似文献   
54.
研究了阴离子染料二氯荧光素在阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)存在时溶液的吸收光谱和荧光光谱特性。结果表明,二氯荧光素及其自聚的二聚体可平衡转化,在表面活性剂的存在下,牛血清白蛋白(BSA)的定量加入可调节这一平衡,从而引起体系荧光有规律的变化。还考查了二氯荧光素自聚体系测定蛋白质的影响因素和最佳实验条件,建立了测定牛血清白蛋白的新方法。在最佳实验条件下,对BSA测定的线性范围是0-25mg/L,检出限0.05mg/L。该方法灵敏度高、选择性好、线性范围较宽。  相似文献   
55.
56.
U档案     
《飞碟探索》2007,(7):30-30
U档案编号:NO.22英格兰,德文,阿什伯顿案卷编号:NO.22案件报告时间:2005年4月30日11:16:06日期:2000年9月地点:英格兰,德文,阿什伯顿目击时间:黎明时分持续时间:15分钟目击人数:3人  相似文献   
57.
运用折射率匹配(Refractive-Index Matching)技术,使混浊液内部自然对流的可视化图像速度测量成为可能。但由于来自微粒子的散乱光的影响,所得到的速度场出现了少量的误对应现象。为了解决这个问题,开发了新的可视化实验组合技术-折射率匹配与激光诱导荧光法(LIF:Laser-Induced Fluorescence)组合,利用不同种类的粒子发光波长不同的特必,表效地去除了向粒子的散乱光,获得了清晰的示踪粒子的图像,笔者将简要介绍了激光诱导荧光法的工作原理及其实验结果。  相似文献   
58.
介绍了采用真空钎焊的方法对WP7系列发动机涡轮导向器叶片进行修复的过程,其中包括叶片表面渗铝层的去除和裂纹表面氧化膜的去除工艺。修复后的叶片经荧光检验未发现表面裂纹,并通过100小时的试车考核,结果表明该修复工艺可成功用于WP7系列发动机涡轮导向器叶片的修复。  相似文献   
59.
运用试验的方式在来流马赫数为2.5的条件下研究了气态燃料在直连式凹腔燃烧室内的燃烧过程,结合壁面压力测量以及OH-PLIF(OH-平面激光诱导荧光系统)方法分析了乙烯燃料在点火后1 ms内的燃烧反应区域发展过程和氢气燃料在稳焰时1 ms内的燃烧反应区域变化过程。结果表明凹腔后缘斜坡对于气态燃料的火焰传播起重要作用,初始燃烧区域在随来流到达后斜坡后会减速滞留,为附近的燃料提供适宜的点火环境。凹腔剪切层对气态燃料的稳焰燃烧起重要作用,剪切层内始终部分存在剧烈燃烧反应区域,这将为凹腔内部源源不断地提供点火能量,为维持凹腔内部燃料持续点火燃烧提供能源支撑。试验测得乙烯初始燃烧反应区域向凹腔上游的发展速度约为170 m/s。  相似文献   
60.
实验检测了波长为245nm的紫外光激发乙醚-水溶液的荧光光谱。在二阶导数分析的基础上,对乙醚-水溶液的荧光光谱作高斯分解,获得了7条高斯谱线并测定了各自的的中心波长、谱峰强度和半峰宽度。利用高斯基元参数进行了多峰高斯拟合,计算了各高斯谱线对应的基态中最高和最低振动能级差。研究发现,溶液中乙醚分子与水分子以不同的方式结合可以形成7种能发射荧光的缔合分子,其对应的最佳吸收波长不同,引起高斯谱线的半峰宽度各异,中心波长位于304nm的高斯谱线对应的能级差最大。研究结果为乙醚-水溶液中分子缔合结构的进一步研究提供了参考。  相似文献   
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