裂纹轴刚度特性和受迫响应研究

来源 :哈尔滨工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a596298067
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杉木花粉生物学特性是其生殖生长过程中的重要环节,将对其种子的生长及质量造成影响。本文利用福建省尤溪国有林场三代种子园中30个无性系为供试材料,分别开展了花粉形态观察、花粉体外萌发能力测定、花粉萌发过程的代谢组学分析以及基于人工授粉的杉木花粉和种子形态与萌发特征指标的相关性分析等方面的研究,以期通过上述研究初步阐述:(1)不同无性系杉木花粉的形态特征差异;(2)不同无性系杉木花粉的萌发能力差异;(3
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环氧乙烷及其衍生物是一类重要的含氧三元环化合物。环氧官能团广泛存在于天然产物和生物活性分子中,其还可以通过开环反应合成众多的其它官能团,例如双羟基、氨基羟基、羰基等,因此开展环氧化合物的高效合成,具有重要的研究意义。烯烃的环氧化反应是目前应用最广泛的合成环氧化合物的方法,但烯烃的制备需要多步反应,且结构较复杂的烯烃化合物制备较困难。羰基发生的Corey–Chaykovsky环氧化反应也已被发展成为
龟甲为龟科动物乌龟的背甲及腹甲,具有益肾强骨、养血补心、滋阴潜阳等功效;鳖甲为鳖科动物鳖的背甲,具有退热除蒸、滋阴潜阳、软坚散结的功效,二者均为临床常用动物类中药。近年来,由于民间用药差异、亲缘物种形态学特征相似等原因,出现了龟甲与鳖甲伪品在市面上流通的现象,影响了其临床用药的安全性与有效性。传统的性状鉴别较依赖于从业人员的专业经验,而理化鉴别则难以区分与正品极为相似的伪品或掺伪品。另一方面,由于
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目的:  通过研究西黄丸含药血清对下丘脑-垂体-卵巢轴上的下丘脑神经元细胞、腺垂体细胞、卵巢颗粒细胞分泌激素及受体功能的影响,西黄丸含药血清对E2、P干预的乳腺上皮细胞的影响,探讨西黄丸对下丘脑-垂体-卵巢轴的调节作用,阐明抗乳腺增生的作用机制。  方法:  取SD雌性未孕大鼠,分为空白组、他莫昔芬组1.8mg?kg-1?d-1剂量组、西黄丸2.16g?kg-1?d-1剂量组、西黄丸1.08g?k
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本论文以红景天、黄芪、黄精、枸杞子四味药材组成的民间验方为研究对象,通过提取工艺、制剂工艺的研究制成复方红黄口含片,然后对其质量标准和初步稳定性进行了研究,旨在开发出一种具有提高人体缺氧耐受力,且具有抗应激、抗疲劳、增强免疫力的的保健食品。主要内容如下:  1.复方红黄口含片的提取工艺研究:考虑到处方中红景天、黄芪两味药既含有醇溶性成分,又含有水溶性成分,设计了先醇提,醇提后的药渣再与黄精、枸杞子
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党的十八届五中全会在2015年10月29号宣布我国将实施“全面二孩”政策,这就意味着中国将进入一对夫妇均可生育两个孩子的时代。二孩政策的全面实施对国家经济发展、社会的稳定、缓解人口老龄化趋势等方面有着积极并且重要的意义。然而,经过四年多的政策实施,新增二胎家庭的数量在政策氛围下逐年增加,但是总体生育率在2016年有小幅度上升后,2017、2018和2019年都呈下降趋势。政策实施以来二孩的出生人口
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碳量子点作为准球型“核-壳”结构的新型碳基纳米材料,自2004年被发现后,其独特的光学性能、低毒性、生物相容性好、易合成、易功能化等方面优势明显,在生物成像、医疗诊断、光电器件、荧光探针等领域有着广泛的应用,受到研究人员的重点关注。然而,合成时间长,发光集中在短波长区域,也限制大部分碳量子点的应用。因此,如何快速制备出综合性能优异的长发射波长碳量子点,简化合成过程,仍是当前未解决的问题。随着研究的
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随着化石燃料的大量使用,人类往大气中排放的CO2迅速增加,大量的CO2通过温室效应使大气层吸热能力大大提高。温室效应引起一系列的环境问题,促使人们重视对大气中CO2的转化和消除这一课题的深入研究。同时随着探索外太空、进军海洋深处活动的开展,人类需要经常处于特殊的密闭环境中,在密闭环境中O2不断消耗,同时CO2含量越来越高,空气质量逐渐变坏。研究解决密闭舱内生命保障系统的供氧和CO2的消除也成为争夺
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