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61.
引进德国进口二手设备KSΦ5.7M干式脱粉机,经修复后用于潘三矿原煤脱粉;介绍了修复脱粉机分配盘组件的表面处理工艺过程和如何做好氧化处理前表面的准备、氧化处理、涂油等工序流程;使用效果表明,分配盘的耐比性和耐磨性较好,为修复进口脱粉机和推广脱粉工艺作了有益的尝试。  相似文献   
62.
展开正方体表面的有关问题,屡见于各地高考模拟试题、竞赛试题或高考试题中.如:  相似文献   
63.
陈进学 《物理教师》2008,29(12):55-55
2008年全国高考理综Ⅰ卷第21题是考查光的折射和匀速运动的综合试题:一束由红、蓝两单色光组成的光线从一平板玻璃砖的上表面以入射角θ射入,穿过玻璃砖下表面射出.已知该玻璃对红光的折射率为1.5.设红光与蓝光穿过玻璃砖所用的时间分别为t1和t2,则在θ从0°逐渐增大至90°的过程中  相似文献   
64.
着重阐述了电泳及等电现象,并探讨了电泳等电点在实际中的应用,表明等电点在表面改性中发挥了巨大作用.  相似文献   
65.
利用疏基(-SH)能与金形成稳定的Au—S键,先将硫脲固定在金电极上,再利用交联剂乙二醛将乙肝抗体(HBsAb)固定在电极上,从而形成单分子膜,制成用于检测乙型肝炎表面抗原(HBsAg)的电流型免疫传感器.优化反应条件使反应时间缩短、稳定性好、灵敏度提高.通过循环伏安法考查电极的电化学特性,结果表明,该传感器的检测范围为5ug/L~200ug/L,检测下限为1.0ug/L,可用于检测乙型肝炎表面抗原.  相似文献   
66.
记录速度攀岩运动员上肢肌最大肌力的40%、60%和80%三种负荷强度下分别进行肘关节屈伸运动时腕屈肌和腕伸肌的表面肌电(sEMG)信号,并用MegaWin软件对之进行时、频阈指标的分析。结果表明:(1)sEMG信号分析中时阈指标AEMG和频阈指标MF、MPF都能较好监控速度攀岩运动员进行上肢肌力量训练时腕屈肌及腕伸肌的疲劳状况。(2)MF、MPF、AEMG出现显著下降时间的提前与负荷有着密切的关联,这为速度攀岩运动员训练上肢肌力量提供了科学的理论依据:教练员或运动员应根据上肢肌力量训练的持续时间来选择相应的运动负荷。(3)攀岩运动中腕屈肌与腕伸肌往往同步用力。所以,在平时的训练中都要重视腕屈肌、腕伸肌的力量训练,而不能有所偏向。  相似文献   
67.
美国东部时间10月9日上午7时31分(北京时间9日晚上7时31分)和35分,NASA成功用一枚半人马座运载火箭和一颗卫星连续撞击月球,以探测月球之上的水冰.本次撞月之行的结果将揭晓"月球上是否存在水",这一困扰人们已十年之久的谜团.  相似文献   
68.
介绍了阿昔洛韦(AC)胶囊剂的研制以及该制剂的溶出度试验方法,指出通过处方筛选,选择适当浓度的表面活性剂、润滑剂及其它辅料,可增加药物的溶出,提高生物利用度。  相似文献   
69.
目的通过测试竞技健美操一级运动员完成C组跳与跃中的科萨克跳、屈体分腿跳、剪式变身跳,分析在起跳、腾空、落地阶段中下肢主要发力肌肉的表面肌电特征变化。方法采用无线表面肌电仪对16名男子竞技健美操运动员完成3个难度分别在起跳、腾空、落地阶段中下肢左右腿主要发力的8块肌肉(股直肌、股外侧肌、股二头肌、腓肠肌等)的表面肌电特征进行分析。结果 (1)科萨克跳在起跳阶段贡献率较高的肌肉是右腿的股直肌、股外侧肌、腓肠肌和左腿的股直肌,腾空阶段贡献率较高的肌肉是左腿的股直肌、股外侧肌和腓肠肌,落地阶段贡献率较高的肌肉是左腿的股直肌、腓肠肌和右腿股直肌;(2)屈体分腿跳起跳阶段贡献率较大的是右腿的股直肌和腓肠肌,腾空阶段贡献率较大的肌肉是股外侧肌,落地阶段贡献率较大的肌肉是股直肌;(3)剪式变身跳起跳阶段无右腿的肌电图变化,贡献率最高的是左腿腓肠肌,腾空阶段贡献率较高的是右腿股直肌和股外侧肌,落地阶段贡献率最高的是右腿股直肌。腾空和落地阶段中,右腿肌肉贡献率比左侧同一肌肉贡献率相对较高。结论在完成科萨克跳和屈体分腿跳难度动作起跳阶段时,要求运动员股直肌和腓肠肌有较高的爆发力,腾空和落地阶段中,科萨克跳需要加强左腿肌肉力量;屈体分腿跳在训练中要注意运动员左右腿发力相同,以保证左右腿空中姿态的平衡;在完成剪式变身跳时,主要发力部位从左腿(起跳腿)过渡到右腿(前伸腿)。在训练中要加强主要发力肌肉力量训练,完成难度动作过程中主要发力肌肉与其他肌肉协调配合发力,提高运动员对身体的控制能力和动作表现力。  相似文献   
70.
DDP表面修饰ZnS纳米微粒作为润滑油添加剂的SEM研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用四球摩擦磨损实验机考察了粒径约为3nm的二烷基二硫代磷酸(DDP)修饰ZnS纳米微粒作为润滑油添加剂的抗磨行为,并用扫描电子显微镜(SEM)和能量散射谱(EDS)等现代分析手段对其摩擦表面进行了分析,结果表明,DDP修饰ZnS纳米微粒作为润滑油添加剂能够明显提高基础油的抗磨能力,SEM及EDS的分析结果表明摩擦过程中在摩擦表面形成了一层富含Zn、S、P元素的反应膜,正是这层膜的存在使得DDP修饰ZnS纳米微粒作为润滑油添加剂具有良好的抗磨性能。  相似文献   
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