應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,地礦,能源 |
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秉銘傳感器BTL0092移動WSNs的能耗區路由BTL6-P110-M0100-A1-S115
BTL6-P110-M0100-A1-S115然后以2.5%的戊二醛為交聯劑固定二胺氧化酶(diamine oxidase,DAO),構建了一種對尸胺有良好檢測性能的電化學生物傳感器。對電極修飾體系、DAO的濃度、過氧化物酶(模擬酶)的類型、修飾電極的穩定性及測試條件進行了優化,通過循環伏安法(CV)和電化學交流阻抗法(EIS)進行了表征,并用于馬鮫魚中尸胺含量的檢測。結果表明:在優化條件下該傳感器的響應電流和尸胺的濃度在2.0×10-12 ~ 1.0×10-11 mol/L有良好的線性關系(r=0.991), 檢出限(S/N=3)為6.7×10-13 mol/L。該生物傳感器法測定馬鮫魚樣品中尸胺的加標回收率為82.2% ~ 109.1%。該法具有良好的重現性和穩定性,且靈敏度高,適用于馬鮫魚等樣品中尸胺含量的測定。 電子鼻能夠很好地區分三種不同陳釀期香醋的風味,電子鼻傳感器對恒順香醋香氣的區分能力。GC-MS分析結果表明糠醛和川穹嗪的相對含量對區別不同陳釀時間的恒順香醋貢獻率技術和相結合的手段,可以較好區分不同陳釀期的恒順香醋,擬為鑒別不同陳釀期的恒順香醋提供理論依據和技術參考。強震后隧道震害調查表明,隧道洞口段的震害破壞尤其嚴重,需進一步加強隧道洞口段邊坡動力響應方面的研究。本文以汶川地震災區典型隧道洞口邊坡為例,通過大型離心振動臺試驗,研究隧道洞口段邊坡在強震作用下的動力響應特征及規律。試驗研究表明:(1)在邊坡坡面和坡內的加速度放大均具有顯著的高程效應;隧道拱頂的加速度放大系數大于隧道其它部位;越靠近隧道洞口的加速度放大效應越明顯。(2)不同振幅下,坡體的加速度放大效應均十分顯著,并且低振幅下的加速度響應大于高振幅下的加速度響應。(3)在維持0.25g振動加速度下,不同離心荷載等級下的坡體加速度放大系數均大于2.0;但隨著離心荷載的增大,加速度放大系數增長很小。(4)隨著邊坡高程的增大,動土壓力總體呈線性降低,在相對高程0.48處(即隧道拱頂)的動土壓力響應系數大。研究成果能為強震區隧道洞口段的抗減震設計和相關研究提供借鑒。
秉銘傳感器BTL0092移動WSNs的能耗區路由BTL6-P110-M0100-A1-S115
BTL6-P110-M0100-A1-S115為解決傳統網絡數據傳輸路徑目標識別方法存在識別能耗和延遲高、準確率低問題,提出基于粒子群優化的無線傳感器網絡數據傳輸路徑目標識別方法。利用路徑傳輸效率、路徑剩余負載率、有效帶寬估計值制定網絡數據傳輸路徑目標識別的目標函數,并采用粒子群法對目標函數進行求解,進一步提高識別準確性。結果表明,所提方法平均識別延遲為1.8μs,平均識別能耗為69.6J,識別準確率較高。該方法整體識別性能*,具有可靠性。
BTL6-P110-M0160-A1-S115 BTL009A
BTL6-P110-M0175-A1-S115 BTL009C
BTL6-P110-M0178-A1-S115 BTL009E
BTL6-P110-M0200-A1-S115 BTL009F
BTL6-P110-M0203-A1-S115 BTL009H
BTL6-P110-M0225-A1-S115 BTL009J
BTL6-P110-M0230-A1-S115 BTL009K
BTL6-P110-M0250-A1-S115 BTL009L
BTL6-P110-M0254-A1-S115 BTL009M
BTL6-P110-M0275-A1-S115 BTL009N
BTL6-P110-M0280-A1-S115 BTL009P
BTL6-P110-M0300-A1-S115 BTL009R
BTL6-P110-M0305-A1-S115 BTL009T
BTL6-P110-M0310-A1-S115 BTL009U
BTL6-P110-M0325-A1-S115 BTL009W