简介:LetMbeacompactorientable3-manifoldwithMconnected.IfV∪SWisaHeegaardsplittingofMwithdistanceatleast6,thenthe-stabilizationofV∪SWalongMisunstabilized.HenceMhasatleasttwounstabilizedHeegaardsplittingswithdifferentgenera.ThebasictoolisaresultondiskcomplexgivenbyMasurandSchleimer.
简介:Thesymmetryenergy,whichgovernsmanyphysicalphenomenafromthestructureofexoticnucleitoastrophysicalprocesses,hasmanyramificationsinbothnuclearphysicsandastrophysics.Althoughnuclearsymmetryenergyanditsslopeatthenormaldensityofnuclearmatterhavebeenroughlypinneddown,recentinterpretationsofFOPIandFOPI-LANDdatabydifferenttransportmodelsleadtodivergentconclusionsonthedensity-dependentsymmetryenergyatsupradensities.
简介:Twocompactandintense2.45GHzpermanentprotonsourcesandtheircorrespondinglowenergybeamtransport(LEBT)systemsweredevelopedsuccessfullyforChinaAcceleratorDrivenSub-criticalsystem(C-ADS)in2014,oneofwhichwasbuiltatIMP,LanzhouandtheotheratIHEP,Beijing.Bothprotonsourcescandeliverstable10mA/35keVprotonbeamsatCWmodetotheentrancesofthedownstreamRFQs.AsshowninFig.1,thebeamsextractedbya3-electrodeextractionsystemaretransportedbytheLEBTsystem,whichiscomposedof2identicalsolenoids,andintothe3.2or2.1MeVradio-frequencyquadrupole(RFQ).Inordertoensuresuperconductingcavitiescommissioningandprotection,anelectrostatic-chopperhasbeendesignedandinstalledintheLEBTlinethatcanchopthecwbeamFig.2Totalhydrogenionbeamcurrentversusinputpower.intoapulsedone.Theachievedfall/risetimeofthechopperislessthan20ns.
简介:运用水热法合成了1个新的配合物[Ni(Phtpy)2](CH3COO)2(化合物1),(Phtpy=4′-苯基-2,2′∶6′,2″-三联吡啶),并通过X-射线单晶衍射方法确定了该化合物的晶体结构.结构分析表明化合物1属于三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数a=0.90560(8)nm,b=1.10307(9)nm,c=2.02014(15)nm,α=94.3830(10)°,β=100.9830(10)°,γ=106.3120(10)°,V=1.8831(3)nm3,Z=2,R1=0.0872,wR2=0.1831.配合物中存在3种氢键和多种π-π相互作用,使其成为一个3D配合物.
简介:H+-restackednanosheetsandnanoscrollspeeledfromK4Nb6O17displaydifferentstructuresandsurfacecharacters.Thetworestackedsampleswithincreasedsurfaceareashaveanamazingvisible-lightresponseforthephotodegradationofdyes,whichissuperiortocommercialTiO2(P25)andNb2O5.Bycomparison,H+/nanosheetshavearelativelyfasterphotodegradationrateoriginatedfromlargeandsmoothbasalplane.Theworkrevealsthatdyeadsorbedontheunfoldednanosheetscaneffectivelyharvestsunlight.Duetofacilepreparation,low-costandhighphotocatalyticefficiency,H+/nanosheetsandH+/nanoscrollsmightbeusedforthevisiblelight-drivendegradationoforganicdyesasasubstituteforTiO2inindustry.
简介:制造过程评价是改善制造系统效率的重要一环,传统的评价方法将每个制造系统决策单元视为黑箱来研究整体效率,忽略了中间产品转化信息及投入要素在各子过程中的配置信息。针对两阶段(第二阶段有外源性新投入)制造系统的效率评估问题,分别在固定规模报酬和可变规模报酬假设下,充分利用制造系统中间产品的转化及外源投入要素的配置信息,建立了制造系统网络DEA效率测度及分解模型,建模方法遵循客观评价原则,无需事先主观确定子效率和系统效率之间的组合关系。并将其应用于钢铁制造系统效率测度与分解,研究结果表明该方法能够挖掘决策单元内部子单元的效率情况,帮助决策者发现复杂制造过程非有效的根源,为复杂制造过程的整体效率测度及分解提供了有效的分析方法。
简介:采用微波消解技术,建立了电感耦合等离子体质谱法同时测定大米中Pb,Cd,As,Tl,Cr和V6种重金属元素的方法.完善了样品前处理条件,优化了仪器工作参数,并选取115In,209Bi和45Sc作为内标元素,有效地克服了基体效应和仪器波动的影响.在最优的实验条件下,方法的检出限为0.067~27.5ng/L,测定元素的标准曲线相关系数均大于0.999.方法经国家一级植物标准物质验证,结果与推荐值相符.
简介:研究目的:研究双盘双跨转子/轴承/汽封系统在非线性油膜力和非线性汽封力共同作用下的动力学特性,分析了转子转速、密封力、油膜力和联轴器刚度等因素对转子稳定性的影响。创新要点:采用Hamilton原理和有限元方法建立双盘双跨转子/轴承/汽封系统模型,使得双跨多节点的转子系统数值求解更加容易。研究分析转子转速、非线性密封力、非线性油膜力和联轴器刚度等因素对转子稳定性的影响,为大型转子系统的设计提供理论基础。研究方法:采用Hamilton原理和有限元方法建立双盘双跨转子/轴承/汽封系统模型(图1和2)。应用四阶Runge-Kutta法进行数值求解,并采用轴承处、圆盘处的分岔图、时程图、庞加莱映射图、频率图和相轨迹图等来分析转子系统的动态特性。重要结论:1.通过数值计算分析,转子的转速、非线性汽封力、非线性油膜力和联轴器的刚度对双跨转子的稳定性有重要的影响作用。2.随着转速的上升,双跨转子系统从最初的稳定运动,到三倍周期运动,到准周期运动和多倍周期运动交替出现,运动特性相比单跨转子系统要更为复杂。
简介:建立了自动消解仪消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)同时测定水系沉积物中Cu,Zn,Ni,Cr,Pb,Co6种元素含量的方法.方法中6种元素的检出限为0.0002~0.02mg/L,工作曲线的相关系数均大于0.999.方法经国家标准物质(GBW07361)验证,准确度和精密度均能达到环境监测分析的要求,为水系沉积物中重金属元素含量的测定提供了简单可靠的分析方法.
简介:本设计采用STC12C5A60S2单片机为核心控制器,用超声波测距传感器采集距离数据,采用IO触发测距,提供约为25us的高电平信号,利用公式:测试距离=(高电平时间*声速(340m/s))/2来计算距离,采用L298N驱动模块利用PWM驱动电路,从而实现自动调节小车速度、无障碍时自动发出警报的功能。
简介:利用水热合成方法合成了2个新的双核稀土-异烟酸配合物修饰的Dawson型有机-无机杂化化合物[Ln2(HINC)4(H2O)8(P2W18O62)]·nH2O(Ln=Ce(1),Eu(2);n=16(1),9(2);INC=4-吡啶羧酸/异烟酸).化合物1与2同构,并通过红外光谱、元素分析和X-射线单晶衍射方法确定了该化合物的晶体结构.单晶结构分析表明化合物1属于三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数a=1.3236(3)nm,b=1.8650(4)nm,c=2.2872(5)nm,α=67.26(3)°,β=78.01(3)°,γ=70.34(3)°,V=4.8838(17)nm3,Z=2.化合物2也属于三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数a=1.3201(2)nm,b=1.8569(3)nm,c=2.2856(4)nm,α=67.378(2)°,β=77.745(3)°,γ=70.039(3)°,V=4.8398(13)nm3,Z=2.