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33 个结果
  • 简介:土壤三轴试验是土壤试验中不可缺少的试验,针对土壤三轴试验开展数值模拟研究可以与实验室试验相互结合以更好地节约时间和成本.针对正常固结饱和黏土开展了实验室三轴压缩试验与数值模拟研究,研究结果显示数值模拟结果与实验室试验结果表现出很好的一致性,在此基础上开展了不同围压之下的三轴试验数值模拟.研究结论可以为其他土壤试验的数值模拟研究提供参考.

  • 标签: 三轴试验 数值模拟 黏土 广义剑桥模型
  • 简介:详细研究了土壤基质中路易氏剂及其水解产物的检测方法,优化了路易氏剂水相巯基化衍生化条件,绘制了外标工作曲线,建立了土壤的提取方法,用所建立的方法对多种不同土壤基质中的路锡氏剂进行提取,结果表明方法适用性良好。

  • 标签: 路易氏剂 土壤基质 GC-FPD(S)检测 糜烂性毒剂 环境监测 检测方法
  • 简介:活性炭是一种能够较好吸附化学毒剂和有毒工业化学品的材料,但吸附的同时本身会受到沾染,而且基于碳结构的组织也会因吸附相对无害的化学品(诸如废气等)很快达到饱和。另外,含碳防护服比较笨重和闷热。

  • 标签: 材料 有机酸 工业化学品 洗消 骨架 金属
  • 简介:建立某型火炮的虚拟样机模型,通过改变土质介质刚度,形成了不同的土质情况,并在此基础上进行火炮发射仿真试验,测取火炮炮架间关键部位的受力情况及炮口中心点在炮口平面内的位移情况,将仿真结果进行对比分析,研究土质变化对火炮射击性能的影响。

  • 标签: 土质变化 虚拟样机 火炮射击 仿真
  • 简介:采用重量分析法,使TEDA和Ⅰ2生成络合物沉淀,根据沉淀物的重量,计算TEDA的含量。结果表明,采用该方法可准确分析军用浸渍活性炭中TEDA的含量

  • 标签: TEDA 军用浸溃活性炭 含量测定 重量分析法
  • 简介:报道了OPCW第18次水平考试样品的处理方法和GC-MS分析检测结果.在土壤样品申检出3个化武公约核查化合物,检测结果与配样清单完全一致,并解释了目标化合物的谱碎片.

  • 标签: GC-MS OPCW水平考试 土壤
  • 简介:液晶型化学传感器技术是一种新型化学检测技术,1998年美国威斯康星大学的Abbott研究小组在Science上首次报道,2003年,提出液晶传感器概念。从1998年至今,液晶型化学传感器在免疫球蛋白G、氨基酸和DNA序列变异的检测研究中取得了一系列重要成果。特别在检测免疫球蛋白G的研究中,取得了重大进展。

  • 标签: 免疫球蛋白G 检测研究 首次 晶型 化学检测 DNA序列
  • 简介:在贮液式电化学气体传感器中,酸性电解载体特别是能耐高浓度强酸的电解载体,多年来一直是一个技术难点,通过对腈纶棉材料进行酸碱处理,较好地解决了这一问题。

  • 标签: 电化学气体传感器 耐酸电解质载体 腈纶
  • 简介:研究了利用GDX-501气固色谱柱分离有机氟工业中残液气的条件;使用GC-MS技术鉴定了有机氟工业中残液气的成分。

  • 标签: 全氟环丁烷 全氟异丁烯 气相色谱
  • 简介:基于有限元理论研究了加载速率和载荷板尺寸对土壤压力沉陷关系和经典土壤压力沉陷模型参数拟合的影响,加载速率和载荷板尺寸均对土壤压力沉陷关系产生影响。提高加载速率会提高同一沉陷量时的土壤承载力,载荷板尺寸的增加会降低单位面积的土壤承载力。采用最小二乘法对经典土壤压力沉陷模型参数进行了拟合,发现不同加载速率和载荷板尺寸下,模型参数并非常数,单一条件对模型参数的影响规律具有相似性,不同条件对模型参数的影响差异较大,试验条件对模型参数的影响规律有待进一步研究。

  • 标签: 固体力学 压力沉陷 有限元 加载速率 载荷板 尺寸
  • 简介:用一种单巯基化合物1-巯基丙烷和三种双巯基化合物1,3-二巯基丙烷、2,3-二巯基丙醇、3,4-二巯基甲苯经亲核取代反应将路易氏剂衍生为挥发性较好的二硫砷化合物,用GC-MS鉴定了这些化合物的结构,并讨论了分子离子的碎裂方式及个别碎片的来源.

  • 标签: 路易氏剂 巯基试剂 气相色谱-质谱
  • 简介:二异丙基氟磷酸酯酶(DFPaseEC3.1.8.2)是存在于微生物、动物及人体内的一类有机磷化合物水解酶,它分为鱿鱼型,Mazur型及OT型三种亚型,它们水解有机磷化合物中的亚磷酸酐键(P-F或P-CN键),酶粗制剂能有效预防小鼠、猪、豚鼠、猫、猴等有机磷化合物的中毒且长期存活无后遗效应,提示DFPase可作为环境污染及毒剂的解毒酶。

  • 标签: 有机磷化合物 水解酶 生化性质 二异丙基氟磷酸酯酶 分类 组织分布
  • 简介:空气中挥发性有机物浓度通常较低,但其危害却很大。其采样和分析方法一直是国内外的研究热点。对这些方法作一综述,并重点介绍了吸附/热解吸技术和被动式采样方法。

  • 标签: 空气 挥发性有机物 采样 分析方法 吸附 热解吸技术