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大气窗口公式的理论推导针对空气与弱吸收介质界面,研究了透射光束的Goos-Hanchen效应。我国现阶段,煤在铁路运输中一般都采用敞车运输。煤炭运输过程中,由于路基、道岔和路轨设施造成的颠簸,再加上风力作用等各种原因使车辆中煤炭表面的煤散落地面,不但导致了煤炭损失和煤尘污染,而且还会给铁路运输带来严重的安全事故和隐患。正是由于煤炭铁路运输中煤散落导致了诸多问题的产生,所以必须从防止煤的散落这一根源入手。可以使用多种防止煤散落的办法,研究发现对于出射光束相对几何光学中Snell定律预言的出射位置存在一个偏移。对于平面波入射情况,如:机械加盖法、蓬布遮盖法、喷淋抑尘剂法等。比较新颖和有效的粉尘防治方法之一是化学抑尘剂的开发和应用,而且该方法自出现以来一直得到不断创新和发展。本论文就是将化学抑尘技术应用于煤炭扬尘控制领域中。本论文的主要工作就是研制一种合适的抑尘剂,通过喷淋的方式喷洒到煤炭表面,减少煤炭在运输过程中的扬尘损失并减少污染。本实验研究了丙烯酸接枝改性木质素磺酸盐型抑尘剂,确定了该抑尘剂的制备工艺,使用量,使用条件,并对该抑尘剂对煤炭质量的影响进行了分析,确定了该抑尘剂不仅具有经济效益还具有环境效益。分别考虑平面波由空气入射到正和负弱吸收介质中,利用稳态相位法给出透射束侧移的解析表达式,进而讨论了介电常数与磁导率对侧移的影响。本文报道了二苦胺含能离子盐的合成,采用NMR谱,IR和EA对它们的结构进行了鉴定,对离子盐4和6进行了单晶X射线衍射表征。该类含能离子盐表现出了较好的物理性质,如较高的密度(1.71-1.78gocm-3)和较好的热稳定性(Td=185-285℃)。结合实测密度和用等键反应计算的生成焓基于Kamlet-Jacobs方程计算了含能离子盐的爆速和爆压,爆速介于7241mos-1和7865mos-1之间,爆压介于22.6GPa和27.3GPa之间,均优于梯恩梯(TNT)。作者根据水分子中原子的排列结构分析了水分子中的氢原子在电磁波作用下的运动机理。文中用碳酸盐共沉淀法合成LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,运用元素分析、粉末X-ray、扫描电镜对材料的组成结构形貌进行了表征。实验显示室温条件下0.1C(1C=200mA/g)2.5V-4.5V首次放电容量达到241.37mAh/g,25次循环容量保持211.3mAh/g,显示出优异的电化学性能。利用容量间歇滴定技术(CITT)法探讨不同循环次数和电压下扩散扩散系数的变化,扩散系数在10-11~10-13cm2/s变化。随着循环次数增大,扩散性能增强;扩散系数在3.7V和4.4V左右出现最小值,在3.7-4.4V之间趋于稳定。根据振动和波动理论推导出大气水分子氢原子的电磁波吸收率计算式。通过与经验公式的对比以及相对论原理,得到了氢原子振动速度方程。利用柠檬酸钠作还原剂,巯基十一酸(MUA)为稳定剂制备了粒径均匀的纳米金粒子(AuNPs)。将AuNPs引入滤纸表面,用于金属增强室温磷光(MERTP)研究,实验证明AuNPs对二碘荧光素(DIF)的RTP有增强作用;当有微量铅离子(Pb2+)存在时,使DIF的MERTP信号猝灭。据此,建立了Pb2+检测新方法。在最佳实验条件下,所建方法Pb2+的检出限为6.10pmol/L,线性范围为0.474-22.10nmol/L,回收率为89.4%-111.5%。该方法用于人工合成样品中Pb2+的检测时,结果满意。以及电磁波速度和振幅方程。并分别得到了高频和低频情况下的电磁波吸收率公式。讨论发现,理论结果与实测结果吻合很好。利用在原子力显微镜基础上的无标记微悬臂免疫传感器对克伦特罗进行了快速的测定。通过共价偶联的方法将克伦特罗包被原固定在了微悬臂上,利用光反射技术对悬臂的偏转进行检测,并对影响免疫反应的各个因素进行了详细的研究。在已优化的实验条件下获得了较高的灵敏度和检测范围,不同浓度的抗体特异性在悬臂表面的绑定所产生的信号与抗体浓度的对数成一定的比例关系,因此,可以通过测定不同浓度的克伦特罗与固定浓度克伦特罗抗体的混合反应液来测定克伦特罗,克伦特罗测定的线性范围为0.01~20μg/L。文本研究的目的是扩大微悬臂基础上的生物传感器在小分子检测上的应用。利用在原子力显微镜基础上的无标记微悬臂免疫传感器对农药克百威进行了快速的测定。通过共价偶联的方法将克百威的单克隆抗体固定在微悬臂上,利用光反射技术对悬臂的偏转进行检测,并对实验条件进行了优化。在优化的实验条件下获得了较高的灵敏度和检测范围,不同浓度的抗原特异性在悬臂表面的绑定所产生的信号与抗原浓度的对数成一定的比例关系,克百威测定的线性范围为10-3to10-7g/L。文本研究的目的是扩大微悬臂基础上的生物传感器在小分子物质检测上的应用。不对称催化反应是当今合成化学面临的