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基于pso和扩展topsis方法的coa优选方法
,
系统工程理论与实践 , 2015,
Abstract: ?作战方案(coa)优选是任务规划系统的重要组成部分,其性能很大程度上决定了任务规划的性能.因此针对任务规划必须符合作战要求和时效性要求,提出了扩展topsis和pso结合的coa优选方法.首先,为了提高规划的时效性,采用粒子群算法进行搜索优化;对作战要求和作战效能数据进行模糊化处理,生成标准化决策数据,计算每个coa到topsis(逼近于理想解排序)正负理想解的距离;得到coa灰色关联贴进度,作为pso算法的适应值.文章最后进行实例分析,验证该方法的可行性和有效性.
益生菌增加IPEC-J2细胞表面半乳糖在抑制RV感染中的作用 Effect of probiotic increase IPEC-J2 cell surface galactose on the inhibition of RV infection
魏萍,,
- , 2017,
Abstract: 轮状病毒通过识别细胞表面糖链附着于肠上皮细胞,一些肠道内常驻菌群可以修改细胞表面糖链。以3种益生菌上清孵育猪小肠上皮细胞IPEC-J2,猪轮状病毒(PRV)感染细胞。采用凝集素荧光技术测定各处理组IPEC-J2细胞表面半乳糖,检测对应轮状病毒滴度和RV含量变化。结果表明,对照组PRV TCID_(50)·0.1 mL~(-1)为10~(-7.15±0.14),干酪乳杆菌组TCID_(50)·0.1mL~(-1)为10~(-3.875±0.125),食淀粉乳杆菌PRV TCID_(50)·0.1 mL~(-1)为10~(-4.125±0.138),枯草芽孢杆菌PRV TCID_(50)·0.1 mL~(-1)为10~(-4.16±0.144)。3组益生菌上清组在RV感染48 h内,RV量显著低于未处理组。凝集素荧光标记表明,3株益生菌上清均可改变细胞表面半乳糖含量。干酪乳杆菌、食淀粉乳杆菌和枯草芽孢杆菌上清可增加IPEC-J2细胞表面半乳糖含量,提高细胞抗RV感染能力,阻断RV黏附,保护肠道上皮细胞。
固体温差发电技术在太阳能领域的应用和简要综述
Brief Review of Solid State Thermal Electric Energy and Applications in Solar Electricity
 [PDF]

金安君, 彭文博, 刘大为, 许世森,,
Sustainable Energy (SE) , 2012, DOI: 10.12677/se.2012.22007
Abstract: 固体温差发电(TEG)技术是利用塞贝克效应直接将热能转化为电能。TEG的设备具有体积小、无噪声、可靠性高等特点。该技术用绿色环保的发电方式,具有广阔的应用前景。其中对太阳能热的利用是温差发电技术近年发展起来的应用和市场热点。本文对比了温差发电技术与其它太阳能发电方式的异同、并综述讨论太阳能温差发电原理和关键技术。介绍华能集团以国家“千人计划”专家为核心、在开发技术领先的具有市场竞争力的太阳能温差发电解决方案。
Solid state thermal electric generation (TEG) technology directly convert thermal energy to electrical energy. TEG is advantageous in terms of its small size, silent operation and high reliability over traditional sterling-driven thermal electric generators. Furthermore, TEG is one of green technologies with broad applications. In this paper, we compare solar TEG with other solar energy technologies in compelling market values. Moreover, we’ll illustrate the principle and the key technology of solar TEG. We will further review the progress of the solar energy project benefited from a dedicated grant for 1000-plan expert in the China Huaneng Group. This project is lead by the expert of the national 1000-plan in related areas, is to develop products with added IP values, and is to provide a competitive energy solution with TEG technology.
近距离上保护层底板岩层钻孔瓦斯抽采技术
,陈勇,少帅
煤炭科学技术 , 2014,
Abstract: 针对近距离上保护层工作面开采期间瓦斯涌出量大的问题,通过分析近距离上保护层底板煤岩层采动效应与被保护层瓦斯越流规律,提出近距离上保护层底板岩层钻孔瓦斯抽采技术。在资江煤矿3527保护层工作面进行了现场试验,结果表明:底板岩层钻孔最大瓦斯抽采体积分数50%,瓦斯抽采纯量0.81~2.03m3/min,平均1.47m3/min,并确定了底板岩层钻孔的有效抽采范围,该方法实现了保护层工作面的瓦斯防治。
铋(Ⅲ)-8-羟基喹哪啶体系的极谱行为—表面活性剂增敏机理和分析应用——1.铋(Ⅲ)的示波极谱测定及其8-羟基喹哪啶络合物研究
月霞,
分析化学 , 1992,
Abstract: 铋(Ⅱ)在碱性介质(pH10.60~11.38)中,当有8-羟基喹哪啶和十二烷基苯磺酸钠存在时,在-0.60V(对SCE)处得到一个极为灵敏的二次导数示波极谱电流峰(p),较在纯碱性介质中,铋(Ⅱ)的测定灵敏度提高近100倍。铋(Ⅱ)浓度在0.8ng/ml~0.16μg/ml范围内,峰高(ip)和浓度成正比,检出限为0.4ng/ml(1.9×10-9mol/L),达迄今测铋同类方法的最高灵敏度。用于高温合金中痕量(10-5%~10-4%)铋的测定,结果满意。试验表明,铋(Ⅱ)与8-羟基喹哪啶形成摩尔比为1:2的络合物,其条件稳定常数(K)为2.1×1011(等摩尔变化法)或2.77×1011(摩尔比法)。
铋(Ⅲ)-8-羟基喹哪啶体系的极谱行为——表面活性剂增敏机理和分析应用——Ⅲ.十二烷基苯磺酸钠对铋(Ⅲ)-、铅(Ⅱ)-8-羟基喹哪啶,铜(Ⅱ)-、镉(Ⅱ)-、锌(Ⅱ)-乙二胺体系电流增敏机理对比和规律
月霞,
分析化学 , 1992,
Abstract: 研究并比较了十二烷基苯磺酸钠(SDBS)对Bi(Ⅲ)-、Pb(Ⅱ)-8-羟基喹哪啶,Cu(Ⅱ)-、Cd(Ⅱ)-、Zn(Ⅱ)-乙二胺体系示波极谱电流的增敏效果,和对峰电位的影响及有关试验。表明SDBS只对能形成螯合阳离子者起增敏作用,其增敏程度则受SDBS在电极表面与相应螯合阳离子是形式缔合物,还是因超载静电吸引产生诱导吸附作用所制约。前者最佳可增敏达60余倍,后者最佳可增敏10余倍。
铋(Ⅲ)-8-羟基喹哪啶体系极谱行为——表面活性剂增敏机理和分析应用——Ⅱ.铋(Ⅲ)-8-羟基喹哪啶络合物电极反应和十二烷基苯磺酸钠增敏机理
,月霞
分析化学 , 1993,
Abstract: 试验表明,铋(Ⅲ)-8-羟基喹哪啶(8-OXQ)络合物(pHll,-0.60V)的峰电流(p)具吸附特性,为准可逆电极反应过程,其电子转移数(n),传递系数(α)及饱和吸附量(Γοs)分别为3,0.45,6.5×10-12mol/cm2。加入十二烷基苯磺酸钠(SDBS)未形成三元络合物,因SDBS的超载强烈吸附,引起诱导吸附,电双层结构激烈变化,而使电流峰形巨变,电流峰高(ip)增大10余倍。讨论并指出SDBS对Bi(Ⅲ)与8-羟基喹啉(8-OX)及衍生物络合吸附电流增敏或抑制,与试剂组分、结构、解离态及络合物存在状态、电荷数、符号有关。
感应电动机全局高阶滑模观测器
, 冯勇, 袅娜
吉林大学学报(工学版) , 2013,
Abstract: 提出了一种基于高阶滑模的感应电动机全局滑模观测器,用于实现电机转速及转子磁链的高精度辨识.通过设计全局滑模面,实现了观测器在整个控制过程中均处于滑动模态,提高了观测器的鲁棒性.设计的高阶滑模控制律可以得到平滑的等效控制信号,实现了直接将滑模控制信号用于系统状态观测,提高了观测精度.仿真和试验结果表明:所设计的滑模观测器有效地抑制了抖振现象,具有良好的观测精度,并且对外部负载扰动及内部参数摄动具有较强的鲁棒性.
鄂西渝东石柱复向斜上三叠统须家河组储层预测
,佘晓,马永强
石油地球物理勘探 , 2009,
Abstract: ?由于四川盆地上三叠统须家河组发现了多处含油气构造,因此处于四川盆地东缘的鄂西渝东石柱复向斜的须家河组储层受到关注。本文首先对须家河组的沉积特征和储层特征进行了分析与描述,然后阐述了储层预测:①采用地层模型正演,获取储层的地震响应;②分析地震相,并采用人工神经网络进行波形分类,划分地震相;③解释地震相,将不同层段的地震相转为沉积相,同时利用波阻抗反演技术,求得了储层分布和厚度。以上预测结果已得到实钻井的验证。
牛生长激素在乳业中的应用及其安全性
,兰威
食品科学 , 2005,
Abstract: ?本文概述了牛生长激素的生产及应用现状,并对牛生长激素在乳品工业中的发展前景和安全性问题进行了讨论。
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