负载响应论文-任梦珂,王俊俏,王俊俏

负载响应论文-任梦珂,王俊俏,王俊俏

导读:本文包含了负载响应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:等离激元,传感器,SERS

负载响应论文文献综述

任梦珂,王俊俏,王俊俏[1](2019)在《调整负载有纳米线对的T型二聚体的光学响应以改善SERS和传感的性能》一文中研究指出近年来,在等离激元的基础上提出了一系列结构被应用于表面增强拉曼基底、传感器、完美光吸收等方面。本篇文章提出了一种纳米天线对与T形二聚体相耦合的结构,耦合之后它的消光光谱明显发生了劈裂形成了两种模式(亮模式和暗模式),并且发现场增强效果十分明显。之后我们改变纳米天线对的长度参数,观察其消光谱和场增强效果。最后通过计算得到在暗模式情况下场增强效果增强了346倍,传感灵敏度更是高达1083nm/RIU,在SERS和传感器方面都表现出良好的特性。(本文来源于《第二十届全国光散射学术会议(CNCLS 20)论文摘要集》期刊2019-11-03)

邓姣,刘鑫,成文豪,刘田田,周军[2](2019)在《pH值响应型负载白藜芦醇微胶囊的制备与抗氧化活性分析》一文中研究指出目的:制备并获得具有pH值响应和抗氧化活性的紫胶树脂铵盐(shellac resin ammonium salt,SRAS)/白藜芦醇(resveratrol,RES)微胶囊,提高RES的生物利用率。方法:SRAS为壁材,利用喷雾干燥技术对RES进行微胶囊化,获得SRAS/RES微胶囊,并利用扫描电镜、傅里叶变换红外光谱、差示扫描量热等技术对其性能进行表征,研究其抗氧化活性以及在不同pH值条件下的释放效果。结果:在配方中SRAS、RES和吐温80的用量分别为2、0.278 g和0.5 g的条件下,制备的SRAS/RES微胶囊中RES的包埋率为82.70%,负载率为8.27%;SRAS/RES微胶囊为表面光滑的球体结构,热力学性质稳定,抗氧化能力高于未包埋前的RES,具有pH值响应性,其在模拟人体胃液环境下保持缓释释放,而在模拟人体肠液中快速释放。结论:天然紫胶树脂经氨水改性得到的SRAS可用于包埋RES,制备的SRAS/RES微胶囊具有促进RES在肠液中的吸收与利用的作用,在功能食品、药品输送体系中具有一定的应用前景。(本文来源于《食品科学》期刊2019年20期)

李磊鑫,李越峰,董维,邱名友[3](2019)在《基于压缩机负载特性的空调器配管振动响应规律研究》一文中研究指出本文研究了压缩机负载特性,对变频空调器配管在不同环境工况下的振动响应规律进行探究,实现只需测试单一环境工况下的振动响应,进而拟合得出其余环境工况下配管的振动响应数据。首先建立压缩机内部转动部件受力数学模型,推导得出旋转惯性力矩计算公式;建立压缩机吸、排气压力数学模型,建立吸、排气压力与运行频率、环境温度的函数拟合关系式;再根据压缩机配管系统的线性特点,推导得出不同环境工况下配管的振动响应函数关系式;然后针对某变频空调配管在不同环境工况下的测试结果,将拟合数据与实测数据进行对比,对比拟合数据与实测数据误差小。对比结果表明:本文提出的不同环境工况下的配管振动响应函数关系拟合方法准确,可实现由单一环境工况下配管的振动响应快速准确的拟合得出其余环境工况下的配管振动响应。(本文来源于《2019年中国家用电器技术大会论文集》期刊2019-10-21)

张榆,谢敏,谢施君,张晨萌,穆舟[4](2019)在《不同负载条件下CVT 过电压监测装置频率响应特性分析》一文中研究指出过电压的准确测量对保证电网的安全稳定运行具有重要意义。为此,对不同负载条件下基于电容式电压互感器(CVT)的过电压监测装置的频率响应特性进行了实际测试分析,研究了不含内置低压电容和含有内置低压电容情况下负载变化对频率响应特性的影响。研究结果表明:对于不含内置低压电容的情况,当CVT二次侧空载或额定负载时,得到的频率特性大致相同,但当负载较重时,频率特性与额定负载情况下差异较大;当含有内置低压电容时,内置低压电容的存在几乎不对CVT不同负载情况下的频率特性产生影响,且额定负载和空载情况也对内置低压电容高压侧频率特性影响较小。(本文来源于《四川电力技术》期刊2019年04期)

陈鹏,康辉民,胡斌梁,熊友平[5](2019)在《切削负载下磁悬浮电主轴系统的振动响应分析》一文中研究指出针对切削载荷下机床加工主轴的振动响应直接影响数控机床的加工精度问题,以FGAMB公司生产的磁悬浮内螺纹铜管加工主轴为研究对象,通过建立该磁悬浮加工主轴的动力学模型结合切削载荷下主轴的振动响应模型,基于ANSYS Workbench软件对磁轴承-转子系统进行了模态分析,从而计算出前6阶的固有频率和主振型,进而通过谐响应分析,确定了加工过程中主轴系统所受激振力的危险频率范围和幅频特性,得出主轴系统发生共振时可能产生的最大振动幅值。仿真结果表明,当工件满足GB/T 20928-2007加工精度要求时,激振力的频率应控制在[224,680]Hz,加工速度控制在[13440,40800]r/min。(本文来源于《组合机床与自动化加工技术》期刊2019年07期)

周孝华,熊军,陈绍林,刘晖,徐志亮[6](2019)在《基于电机负载响应的空调器过滤网脏堵检测》一文中研究指出基于贯流式通风机固有特性及电机特性曲线,针对空调器室内机过滤网积尘脏堵后影响空调器电机输出功率的现象,运用电机对负载变化响应特性,研发一种过滤网脏堵检测及提醒功能。在空调器室内机安装后,分别在寒冷季节、舒适季节、炎热季节的不同时刻、不同电压及室内温度下进行脏堵检测,试验结果显示,此功能通过智能控制、智能检测、运算与提示等操作能够实现精准检测滤网是否脏堵并及时提醒用户清洗且无误报。(本文来源于《制冷与空调》期刊2019年05期)

朱泽宇,杨平,曹琎,刘晁瑞,吴松荣[7](2019)在《具有快速动态响应的大功率脉冲负载电源设计与实现》一文中研究指出电流型脉冲负载一般呈宽频段、脉冲变化特性,该特性对供电系统的稳定性提出了更高的要求。当脉冲负载直接接入供电母线后,其负载瞬时功率与负载电流一样呈现脉冲特性,会引起母线电流波动过大的问题。为了平衡瞬时功率差,本文提出采用双向变换器来补偿由脉冲负载特性造成的母线电流波动过大的问题,解决脉冲负载与供电电源的适应性问题。提出一种基于电容电压谷值检测的自适应电流反馈控制方法,该方法适用于脉冲负载的频率和功率任意变化。通过建立其动力学模型,分析了参数设计对于变换器稳定性的影响。最后,制作一台实验样机,验证了所提出方案的可行性。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2019年05期)

林广旭[8](2019)在《铲运机用负载敏感泵流量响应特性影响因素研究》一文中研究指出为解决煤矿铲运机用负载敏感变量泵结构因素影响其工作特性的问题,并为其结构优化提供理论参考,开展了负载敏感变量泵的结构参数对其流量响应特性的影响研究。分析了负载敏感变量泵的工作原理,建立了其液压泵控系统模型,推导了负载敏感泵阀芯直径、弹簧刚度,以及旁路阻尼孔直径等结构参数与负载敏感泵输出流量和输出压力之间的传递函数关系;基于所建立的数学模型和计算机模拟仿真方法,建立了液压泵控系统的AMEsim模型,验证分析了负载敏感泵流量动态响应特性。研究结果表明:适当地增加阀芯直径、弹簧刚度以及旁路阻尼孔直径,有利于提高负载敏感泵的流量响应速度和稳定性;其结构参数增加过度,会导致系统的输出流量在阶跃下降过程中出现振荡。(本文来源于《机电工程》期刊2019年05期)

郝玲霞[9](2019)在《刺激响应性聚合物胶束中药物负载与释放行为的计算机模拟研究》一文中研究指出不同类型的刺激响应性聚合物因其特有的响应性在药物输送和基因治疗领域吸引了广泛关注。本文综述了刺激响应性聚合物胶束在药物输运和基因治疗领域的应用。同时,采用耗散粒子动力学模拟(DPD)方法从分子水平上来探究药物的负载和释放机理,从而为新型药物递送系统的优化设计提供理论指导,推动其临床应用的发展进程。首先,我们研究了两性离子聚合物二十二碳六烯酸-b-聚(γ-苄基-L-谷氨酸)-b-聚羧酸甜菜碱(DHA-PBLG-PCB)在水溶液中的自组装动力学行为以及抗癌药物阿霉素(DOX)的负载和释放机理。模拟结果表明,两性离子载药体系DHA-PBLG-PCB在特定的聚合物浓度和药物含量下可形成稳定的核壳结构;在不同的聚合物浓度和药物含量下,体系呈现出不同的形貌;与传统聚乙二醇(PEG)化体系相比,含两性离子PCB的载药体系在体内表现出更好的稳定性。此外,DHA-PBLG-PCB载药体系具有pH响应特性,在酸性肿瘤环境中可实现药物的缓释。其次,我们以两性离子聚合物前药聚磺酸甜菜碱-b-树状赖氨酸(喜树碱)(PSB-TetraCPT)为载体,以阿霉素(DOX)为模型药物,模拟研究了前药胶束的结构-性能关系及其药物释放动力学过程。模拟结果表明,PSB_(20)-TetraCPT和PEG_(20)-TetraCPT这两种聚合物前药在一定的浓度下都可以形成球形胶束;若对上述前药体系继续负载第二种药物DOX,PSB_(20)-TetraCPT/DOX体系的载药能力更强,稳定性也更好。该双重载药体系具有独特的pH响应性,有利于实现CPT和DOX的释放和靶向治疗,以期为新型双重载药体系的构建和优化提供参考。最后,我们探究了以第4代聚酰胺-胺(G4 PAMAM)树状大分子为载体,实现了对甲氨蝶呤(MTX)和单链DNA(ssDNA)的输运,并考察了溶液pH、盐浓度对G4PAMAM/MTX/ssDNA复合物结构形貌的影响。模拟结果表明在中性pH时,PAMAM树状大分子对MTX和ssDNA进行了很好的包封和压缩;而在低pH时,可实现MTX在体内缓慢释放,同时ssDNA也脱离G4 PAMAM树状大分子的表面。G4PAMAM/MTX/ssDNA复合物的稳定性随着盐浓度的增加而明显降低。该研究为基于PAMAM树状大分子的输运载体的设计和开发提供了新思路。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-25)

纪拓,朱家华[10](2019)在《碳化木负载聚苯胺型微波响应催化剂用于高效5-甲基糠醛合成(英文)》一文中研究指出笔者成功合成碳化木负载聚苯胺复合催化剂用于微波援助果糖催化转化反应。碳化木的表面性质经过空气氧化法和化学氧化法改性,从而提升聚苯胺在载体表面的稳定。通过利用多种表征手段,研究了碳载体和催化剂的结构演变以及聚苯胺的表面形貌、组成。通过结合空气氧化和化学氧化过程,聚苯胺的负载量从原始的1%显着提升到8%。试验结果显示,碳载体表面的羟基不仅促进了聚苯胺在表面的生长,且提高了碳载体在水中的吸波能力。在微波援助果糖催化转化反应中,复合催化剂表现了较好的吸波特性,从而提升其反应温度。在30 min内复合催化剂使得5-甲基糠醛的产率达到70%。这种整体型催化剂易于回收与再生,具有优异的重复使用性。(本文来源于《林业工程学报》期刊2019年01期)

负载响应论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目的:制备并获得具有pH值响应和抗氧化活性的紫胶树脂铵盐(shellac resin ammonium salt,SRAS)/白藜芦醇(resveratrol,RES)微胶囊,提高RES的生物利用率。方法:SRAS为壁材,利用喷雾干燥技术对RES进行微胶囊化,获得SRAS/RES微胶囊,并利用扫描电镜、傅里叶变换红外光谱、差示扫描量热等技术对其性能进行表征,研究其抗氧化活性以及在不同pH值条件下的释放效果。结果:在配方中SRAS、RES和吐温80的用量分别为2、0.278 g和0.5 g的条件下,制备的SRAS/RES微胶囊中RES的包埋率为82.70%,负载率为8.27%;SRAS/RES微胶囊为表面光滑的球体结构,热力学性质稳定,抗氧化能力高于未包埋前的RES,具有pH值响应性,其在模拟人体胃液环境下保持缓释释放,而在模拟人体肠液中快速释放。结论:天然紫胶树脂经氨水改性得到的SRAS可用于包埋RES,制备的SRAS/RES微胶囊具有促进RES在肠液中的吸收与利用的作用,在功能食品、药品输送体系中具有一定的应用前景。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

负载响应论文参考文献

[1].任梦珂,王俊俏,王俊俏.调整负载有纳米线对的T型二聚体的光学响应以改善SERS和传感的性能[C].第二十届全国光散射学术会议(CNCLS20)论文摘要集.2019

[2].邓姣,刘鑫,成文豪,刘田田,周军.pH值响应型负载白藜芦醇微胶囊的制备与抗氧化活性分析[J].食品科学.2019

[3].李磊鑫,李越峰,董维,邱名友.基于压缩机负载特性的空调器配管振动响应规律研究[C].2019年中国家用电器技术大会论文集.2019

[4].张榆,谢敏,谢施君,张晨萌,穆舟.不同负载条件下CVT过电压监测装置频率响应特性分析[J].四川电力技术.2019

[5].陈鹏,康辉民,胡斌梁,熊友平.切削负载下磁悬浮电主轴系统的振动响应分析[J].组合机床与自动化加工技术.2019

[6].周孝华,熊军,陈绍林,刘晖,徐志亮.基于电机负载响应的空调器过滤网脏堵检测[J].制冷与空调.2019

[7].朱泽宇,杨平,曹琎,刘晁瑞,吴松荣.具有快速动态响应的大功率脉冲负载电源设计与实现[J].电工电能新技术.2019

[8].林广旭.铲运机用负载敏感泵流量响应特性影响因素研究[J].机电工程.2019

[9].郝玲霞.刺激响应性聚合物胶束中药物负载与释放行为的计算机模拟研究[D].华南理工大学.2019

[10].纪拓,朱家华.碳化木负载聚苯胺型微波响应催化剂用于高效5-甲基糠醛合成(英文)[J].林业工程学报.2019

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