导读:本文包含了高效耦合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:高效,等离子体,色谱,电感,形态,液相,质谱。
高效耦合论文文献综述
王天甲,张瑞英,王杰[1](2019)在《Ⅲ-Ⅴ/Si混合集成波导高效耦合的容差范围》一文中研究指出Ⅲ-Ⅴ/Si混合集成的反馈外腔半导体光源及其相关集成器件成为近年来的研究热点,大容差范围是该类器件提高成品率和降低制备成本的有效途径。采用有限差分光束传播法,针对应用于大尺寸Ⅲ-Ⅴ/Si混合集成波导的双锥形耦合器结构进行了仿真,研究了实现高效耦合结构参数容差范围。结果表明,当Ⅲ-Ⅴ材料有源波导中缓冲层厚度为0.5~0.7μm,有源波导锥形区长度为400~800μm,锥形区尖部宽度为0.5~0.55μm,有源波导增益区宽度为2.9~3.1μm,无源波导锥形区的长度超过500μm,有源波导相对于Si波导的偏移量小于1μm时,Ⅲ-Ⅴ/Si混合集成波导的耦合效率均可达到90%以上。研究双锥形Ⅲ-Ⅴ/Si波导高效耦合参数的容差范围可为下一步制备出高效耦合的该类大尺寸混合集成器件提供参考。(本文来源于《半导体技术》期刊2019年12期)
安娅丽,赵艳萍,刘宁,班睿[2](2019)在《高效液相色谱-电感耦合等离子体串联质谱法同时测定土壤中的阿散酸、洛克沙胂及其降解产物》一文中研究指出建立了高效液相色谱-电感耦合等离子体串联质谱(HPLC-ICP-MS/MS)同时测定土壤中阿散酸(p-ASA)、洛克沙胂(ROX)及其降解产物无机砷(i-As)(亚砷酸(As(Ⅲ))和砷酸(As(Ⅴ)))、一甲基砷(MMA)和二甲基砷(DMA)等5种砷形态的分析方法。以0.1 mol/L NaH_2PO_4-0.1 mol/L H_3PO_4(体积比9∶1)为提取剂,液固比为50 mL/g,样品经微波辅助提取(80℃,30 min)后,采用Hamilton PRP-X100阴离子交换柱(250 mm×4.1 mm,10μm),以60 mmol/L(NH_4)_2HPO_4-5%甲醇(pH 6.0)和水为流动相进行梯度洗脱,在15 min内实现了5种砷形态的良好分离。在优化条件下,各砷形态在0~500μg/L范围内线性良好(r~2≥0.999 1),检出限为0.043~0.080μg/kg(以As计),相对标准偏差为1.7%~3.8%。将该方法用于分析3种土壤样品,各砷形态的加标回收率为71.6%~106%。该方法简单、快速、准确、可靠,适用于土壤中阿散酸、洛克沙胂和常规砷形态的检测。(本文来源于《分析测试学报》期刊2019年11期)
胡梦娜,周启星,陈翠红,刘维涛[3](2019)在《高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中不同形态的无机碘》一文中研究指出建立了一种有效分离检测土壤中不同形态无机碘(碘离子和碘酸根离子)的高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)。采用4 mmol/L四丁基氢氧化铵(TBAH)溶液为提取剂进行超声提取,经离心分层,过Na柱和0.22μm滤膜后进行分析,以50 mmol/L碳酸铵溶液(pH 9.8,以25%氨水调节)为流动相,采用AS16阴离子分析柱进行HPLC-ICP-MS测定。结果表明,在优化实验条件下,两种无机碘形态(I~-和IO~-_3)在10~500μg/L范围内线性关系良好,相关系数(r~2)均大于0.999,检出限分别为0.05、0.1μg/L,定量下限分别为2、5μg/L。该方法用于土壤环境中无机碘的测定,其加标回收率为83.8%~108%,相对标准偏差(RSD)为0.5%~3.0%,优于振荡提取法。该方法快速、高效、重现性好、灵敏度高,适用于土壤环境中不同形态无机碘的测定。(本文来源于《分析测试学报》期刊2019年11期)
李凤标,郑巨瑞,周柳金,曾永芳[4](2019)在《高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定婴幼儿谷类辅助食品中无机砷及其他砷形态》一文中研究指出目的建立高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定婴幼儿谷类辅助食品中无机砷及其他砷形态的分析方法。方法婴幼儿谷类辅助食品经0.15 mol/L硝酸溶液提取后,采用阴离子分析柱,以不同浓度的碳酸铵溶液作为流动相进行梯度洗脱分离,用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱进行定性和定量分析。结果建立的5种砷形态分析方法在0~100μg/L范围内具有良好的线性关系,相关系数r>0.999,加标回收率在89.0%~110.0%,相对标准偏差(relative standard deviation, RSD)<5%。婴幼儿谷类辅助食品中砷形态以无机砷为主,在调查的样品中无机砷的含量均远低于国家食品标准的限量。结论该方法简便、准确,适用于婴幼儿谷类辅助食品中无机砷及其他砷形态的测定及食品安全的实际监测。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2019年20期)
赵志宏,刘桂宏,徐浩然[5](2019)在《深地能源工程热水力多场耦合效应高效模拟方法》一文中研究指出深地能源工程多场耦合效应数值模拟面临的主要难题有深部岩体的非线性力学特性、复杂的赋存环境、以及围岩-结构尺寸相差悬殊的计算瓶颈。针对深地能源工程井筒结构独特的细长型几何特点,将井筒简化为一维线单元,考虑井筒内流体沿井筒轴向的渗流传热,而井筒内流体与周围岩体的换热过程则采用等效换热系数近似考虑,套管和砂浆层的影响包含在等效换热系数中,利用该方法实现了远场尺度深地能源工程热-水-力多场耦合效应的高效模拟。依托我国京津冀及周边地区典型水热型地热田群井系统开展案例研究,不仅证明了本文所提出的数值模拟方法可兼顾百平方公里尺度深地能源工程多场耦合效应模拟分析的精度与效率,还揭示了深部热储温度场、渗流场、变形场的长期演化特征。(本文来源于《第28届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅰ册)》期刊2019-10-18)
邹春苗,赵岚,刘静晶,刘秀梅,孙汉伟[6](2019)在《高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法检测金枪鱼罐头砷形态学研究》一文中研究指出目的建立金枪鱼罐头中砷形态分析的检测方法,加强食品安全性评价的技术保障。方法采用液相色谱-电感耦合等离子体质谱法,测定金枪鱼罐头中6种砷形态化合物(AsⅢ、AsⅤ、MMA、DMA、AsC、AsB)。样本经硝酸提取,采用Dionex lonPac AS7色谱柱,30 mmol/L碳酸铵溶液作为流动相进行洗脱,液相色谱分离,电感耦合等离子体质谱进行定性和定量分析。结果在0~50.0μg/L浓度范围内6种砷形态化合物线性良好,相关系数r均优于0.999,方法加标回收率为88.24%~100.00%,相对标准偏差<5%。结论高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法准确、可靠、灵敏度高,适用于金枪鱼罐头中6种砷形态化合物的定量检测。(本文来源于《中国预防医学杂志》期刊2019年10期)
李睿泽,杨庆新,李永建,苑朝阳,章鹏程[7](2019)在《邻近耦合无线电能传输系统的高效屏蔽设计与优化》一文中研究指出在无线电能传输技术的实际应用中,当多个距离相近的无线电能传输系统同时工作时,系统间漏磁场引起的耦合会对周围的电磁环境产生影响,干扰系统谐振参数,进而降低系统工作效率。针对此问题,文中设计了一种谐振屏蔽线圈以消除系统间邻近耦合,分析了其工作原理及其对改善邻近耦合和传输效率的影响。通过仿真及实验,研究了线圈形状及匝数对屏蔽效果的影响,并对屏蔽线圈进行了结构优化。结果表明,方形密绕线圈屏蔽效果较好,可有效降低系统间邻近耦合造成的参数扰动,有助于系统调谐以提高邻近耦合下的系统传输效率。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年21期)
蒙念,叶羽增,刘芳英[8](2019)在《高效液相色谱–电感耦合等离子体质谱法测定印刷油墨中可迁移Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)》一文中研究指出建立以NH4NO3为流动相,高效液相色谱–电感耦合等离子体质谱联用(HPLC–ICP–MS)技术测定印刷油墨中可迁移的Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的方法。样品以0.07 mol/L的pH 1.1~1.3盐酸溶液为萃取剂,于(937±2)℃水浴振荡萃取1 h,然后静置1 h,用0.45μm过滤头过滤后取1.0 mL滤液,加入1.0 mL 0.07 mol/L氨水及8.0 mL缓冲液在50℃水浴中静置50 min,取出样品溶液,冷却至室温后用HPLC–ICP–MS仪分析测试。Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的质量浓度在0.04~0.20μg/L范围内与色谱峰面积呈良好的线性关系,线性相关系数分别为0.999 1和0.999 8,方法检出限分别为0.007 mg/kg和0.002 mg/kg。加标回收率为88.2%~114.6%,Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)测定结果的相对标准偏差分别为2.7%和3.5%(n=10)。该方法快速、准确,适用于测定基体复杂的油墨中可迁移Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)。(本文来源于《化学分析计量》期刊2019年05期)
刘爽,马旭,刘宁,潘佳钏,郭鹏然[9](2019)在《高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定海水养殖底泥中甲基汞和乙基汞》一文中研究指出建立了海水养殖底泥中甲基汞和乙基汞的高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱(HPLC-ICP-MS)检测方法。选择体积比为5:1的酸性KBr (m/V,18%)与CuSO4(1 mol/L)混合溶液浸提样品后,采用二氯甲烷萃取,以Zorbax Plus C18作为分离柱,0. 1%(m/V) L-半胱氨酸,60 mmol/L乙酸铵和5%(V/V)甲醇混合液为流动相(p H 4. 5,1. 0 mL/min)等度洗脱,5 min内可完成甲基汞和乙基汞的分离。优化条件下,甲基汞和乙基汞在0. 25~10μg/L范围内线性关系良好,相关系数均大于0. 9998,对沉积物样品中甲基汞和乙基汞的检出限(LOD)分别为0. 3 ng/g和1. 2 ng/g。对海水养殖底泥进行汞的形态分析结果表明,底泥样品中均未检出甲基汞和乙基汞。在加标浓度5~20 ng/g时,平均加标回收率为83. 6%~99%,相对标准偏差(RSDs)为1. 6%~7. 6%。方法可满足海水养殖沉积物中烷基汞的检测要求。(本文来源于《分析试验室》期刊2019年09期)
陈桂杰,李斌,唐连伟,钟修林[10](2019)在《动力电池包热管理的一维和叁维高效耦合仿真》一文中研究指出锂离子电池技术是汽车电气化的关键技术之一,动力电池模组(包)的热性能仿真与电路性能仿真共同决定着电池系统性能,工程师采用传统的仿真方式往往存在计算效率和精度的权衡,本文介绍一种一维/叁维耦合分析方法,可以兼顾热设计工程师和电路性能分析工程师的需求,即满足真实的叁维热管理精度需求又可考虑电池的一维动态性能。本文将通过一个简化电池包热管理案例说明本仿真技术的实现方式,使用南方某主机厂的试验数据,计算某充电工况下的电池芯体平均温度变化,并与叁维仿真结果对比,体现该方法的高效性和准确度。该技术已在海外主机厂成熟采用,其试验结果表明本方法具备精度和效率的综合优势。(本文来源于《2019中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会论文集》期刊2019-09-04)
高效耦合论文开题报告
(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:
建立了高效液相色谱-电感耦合等离子体串联质谱(HPLC-ICP-MS/MS)同时测定土壤中阿散酸(p-ASA)、洛克沙胂(ROX)及其降解产物无机砷(i-As)(亚砷酸(As(Ⅲ))和砷酸(As(Ⅴ)))、一甲基砷(MMA)和二甲基砷(DMA)等5种砷形态的分析方法。以0.1 mol/L NaH_2PO_4-0.1 mol/L H_3PO_4(体积比9∶1)为提取剂,液固比为50 mL/g,样品经微波辅助提取(80℃,30 min)后,采用Hamilton PRP-X100阴离子交换柱(250 mm×4.1 mm,10μm),以60 mmol/L(NH_4)_2HPO_4-5%甲醇(pH 6.0)和水为流动相进行梯度洗脱,在15 min内实现了5种砷形态的良好分离。在优化条件下,各砷形态在0~500μg/L范围内线性良好(r~2≥0.999 1),检出限为0.043~0.080μg/kg(以As计),相对标准偏差为1.7%~3.8%。将该方法用于分析3种土壤样品,各砷形态的加标回收率为71.6%~106%。该方法简单、快速、准确、可靠,适用于土壤中阿散酸、洛克沙胂和常规砷形态的检测。
(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。
高效耦合论文参考文献
[1].王天甲,张瑞英,王杰.Ⅲ-Ⅴ/Si混合集成波导高效耦合的容差范围[J].半导体技术.2019
[2].安娅丽,赵艳萍,刘宁,班睿.高效液相色谱-电感耦合等离子体串联质谱法同时测定土壤中的阿散酸、洛克沙胂及其降解产物[J].分析测试学报.2019
[3].胡梦娜,周启星,陈翠红,刘维涛.高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中不同形态的无机碘[J].分析测试学报.2019
[4].李凤标,郑巨瑞,周柳金,曾永芳.高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定婴幼儿谷类辅助食品中无机砷及其他砷形态[J].食品安全质量检测学报.2019
[5].赵志宏,刘桂宏,徐浩然.深地能源工程热水力多场耦合效应高效模拟方法[C].第28届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅰ册).2019
[6].邹春苗,赵岚,刘静晶,刘秀梅,孙汉伟.高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法检测金枪鱼罐头砷形态学研究[J].中国预防医学杂志.2019
[7].李睿泽,杨庆新,李永建,苑朝阳,章鹏程.邻近耦合无线电能传输系统的高效屏蔽设计与优化[J].电力系统自动化.2019
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[9].刘爽,马旭,刘宁,潘佳钏,郭鹏然.高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定海水养殖底泥中甲基汞和乙基汞[J].分析试验室.2019
[10].陈桂杰,李斌,唐连伟,钟修林.动力电池包热管理的一维和叁维高效耦合仿真[C].2019中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会论文集.2019