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    塔里木河下游天然植被恢复的生态学机制

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    在分析塔里木河下游植被退化的基础上 ,系统阐述了塔里木河下游植被恢复的生态学机制。封闭的内陆盆地和干旱少雨的自然环境是塔里木河下游生态系统极度脆弱的内在因素 ,而人为干扰是塔里木河下游植被退化的主要驱动力。塔里木河下游植被的恢复 ,必须遵循干旱区植物的生态学性质 ,密切结合植被发生所需的环境条件 ,特别是干旱区植被分布格局与地下水的关系。 2 0 0 0年 5月以来的生态输水使近河道地段地下水响应明显 ,横向于河道一定宽度范围内植被恢复明显 ,但这种恢复是有限的

    基于光谱混合分析的干旱荒漠区植被遥感信息提取研究——以古尔班通古特沙漠西缘为例

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    干旱荒漠区植被的盖度和空间分布特征是评判该区生态环境状况及荒漠化程度的重要指标。以LandsatTM影像为数据源,利用归一化植被指数(NDVI)和线性光谱混合分析模型(LSMM)两种方法对研究区——古尔班通古特沙漠西缘进行分析。在运用LSMM过程中,通过多种方法选择出最佳端元,并利用实测数据对混合像元分解结果进行验证。结果表明:①NDVI提取植被的方法受到很多限制,不适合在干旱荒漠区应用;②基于最小法非受限光谱混合分解结果较为理想,植被、盐碱地、裸沙和黑色砂粒等4种端元地物被选取出来;③LSMM提取的植被分量与实测植被盖度显著相关,线性相关系数为0.858,表明干旱荒漠区的植被盖度可以通过遥感影像提取的植被分量间接得到

    Polarographic and Voltammetric Behaviour of Complex of Ciprofloxacin with Manganese

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    环丙沙星-锰络合吸附波的研究①张加玲樊惠芝潘景浩*(山西大学化学系,太原030006)环丙沙星(ciprofloxacin简写CPFX)是新一代氟喹诺酮类抗菌药物之一,它的抗菌力强、抗菌谱宽,临床应用非常广泛.关于氟喹诺酮类抗菌药物与抗酸剂、维生素类...In 0.1 mol·L -1 NH 3 NH 4Cl buffer solution(pH 9.2),a sensitive reduction peak of complex of ciprofloxacin (CPFX) with manganese (Mn) was obtained by single sweep oscillopolarograph. The peak potential( Ep ) is -1.61 V(vs.SCE). The peak current ( i p) is proportional to the concentration of Mn(Ⅱ) over the range of 5×10 -6 ~2×10 -5 mol·L -1 . It is possible to be applied to the determination of Mn(Ⅱ). The polarographyic and voltammetric behaviour of complex was studied in detail. The ratio of CPFX∶Mn in the complex was 2∶1. The electrode reaction mechanism was discussed.作者联系地址:山西大学化学系Author's Address: Department of Chemistry,Shanxi University,Taiyuan,030006,Chin

    A New Absorption Measurement Technique for a Capillary Super - Thin Cell

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    在毛细管超薄池光度检测中首次采用吸收光强测量新技术,显著提高了测量的灵敏度和改善了信噪比.在内径50μm的石英毛细管超薄池以及由石英光导纤维构成的十字交叉超薄光学吸收池上,分别测量了系列高锰酸钾溶液吸收光强.吸收光强与高锰酸钾溶液浓度之间呈现良好的线性关系.对于10μg/mL的高锰酸钾稀溶液,毛细管超薄池吸收光强测量的信噪比相对于吸光度测量有较大的改善.十字交叉池的光程约为40μm,容积约为0.02μL,具有较大的光通量,可望发展成为一种新型的电泳光度检测池.We report a new technique of absorption measurement for capillary super - thin cell in the first time. The new technique determines the absorbed intensity instead of the absorbance as conventional way. Theabsorbed intensity is measured for a capillary cell (i. d. 50μm) and a decussate optical super - thin cell(40μm) for serial KMnO4 solutions. High sensitivity and good S/N ratio are observed, and the calibrationcurves are fairy linear. For a 10μg/mL KMnO4 solution, the S/N ratio of absorbed intensity determination is about 10, which is better than that of absorbance determination in the capillary cell. This super- thin cell in the decussate configuration provides a novel type optical detection cell for capillary electrophoresis.国家自然科学基金(29875005);; 厦门大学分析科学教育部重点实验室基金资助项

    A new absorption measurement technique for a capillary super-thin cell

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    We report a new technique of absorption measurement for capillary super-thin cell in the first time. The new technique determines the absorbed intensity instead of the absorbance as conventional way. The absorbed intensity is measured for a capillary cell (i.d. 50 mu m) and a decussate optical super-thin cell (40 mu m) for serial KMnO4 solutions. High sensitivity and good S/N ratio are observed, and the calibration curves are fairy linear. For a 10 mu g/mL KMnO4 solution, the S/N ratio of absorbed intensity determination is about 10, which is better than that of absorbance determination in the capillary cell. This super-thin cell in the decussate configuration provides a novel type optical detection cell for capillary electrophoresis

    橄榄石LiFePO_4第一性原理计算研究进展

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    锂离子电池是一种新型能源,与现有的可充电电池(铅酸电池、镉镍电池和金属氢化物镍电池)相比,在比能量上占有明显优势,目前比能量可高达170~180Wh/kg,是Cd-Ni电池的4倍,MH-Ni电池的2倍。锂离子电池的高T作电压(3.6V)使其相当于3节镉镍电池或金属氢化物镍电池的串连,有利于电池的小型化、轻量化。同时,又具有自放电率低(一般月自放电率小于6%)、长循环寿命的优点.,而且对环境友善,没有污染,是一种绿色能源。自从锂离子电池1991年成功进入世界市场,凭借以上优越性能,在手提电话,摄像机,笔记本电脑和各种便携设备方面的应用越来越广泛。随着新能源的不断开发和利用,对电解液和电极材料的要求也越来越高,特别是对环境的关注和对能源短缺的思考使得人们对锂离子电池进行了新的改进。开发新型电池正极材料是锂离子电池研究的一项重要内容,目前的研究处在实验阶段。由于候选材料的多样性,导致实验上消耗大量的人力、物力和财力,于是从理论上寻求一种计算方法对实验结果进行解释,对相关的材料进行稳定性和电化学性能预测,从而找出一些普遍性规律,已引起研究人员的广泛关注。Ceder于1998年在Nature杂志上发表了《使用第一性原理计算来指导锂离子电池正极材料合成》的研究论文,文中计算出LiAIO_2的嵌入电压高达5.4 V,但纯的LiAIO_2 是电子绝缘体,所以考虑用A1部分替代LiCoO_2 中的Co元素,可以调节电压值,还有利于提高质量比容量。从那时起,理论计算预测锂离子电池正极材料的性能越来越重要
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