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频率选择表面分析方法

频率选择表面分析方法
频率选择表面分析方法

频率选择表面的研究起始于上世纪60年代,国内外大批学者均为之投入了大量精力进行广泛深入的工作,提出了各种不同的数学分析与计算方法,如交分法,等效电路法,模式匹配法,谱方法等,这些计算方法主要可分为两大类,即标量分析方法与矢量分析方法。前者包括变分法,等效电路法等,其仅可通过计算获得关于反射透射系数的幅度信息,通用性差,但计算量小,耗时短;后者包括模式匹配法,谱方法等,其通过计算不仅可获得反射透射系数的幅度信息,还可以获得相关的相位与极化信息,通用性强,但计算量大且耗时长。

值得一提的是,国内研究目前普遍采用模式匹配法进行计算分析,该方法不仅适用于求解任意单元形 状及排列方式的无限大平面FSS 结构,还可应用于多层的FSS 以及均匀层状衬底等组合结构。但这种方法 依然存在不足,即处理复杂多层FSS 时计算量非常大,而且在数值求解过程中,选择适合复杂单元形状的 基函数非常困难,因而难以保证解的收敛速度,降低了有效性。

与一般模式匹配法相比,谱方法原理上也能分析任意单元形状的FSS 结构,在求解无限大FSS 问题时 与模式匹配法相当,该方法在求解过程中要求选取合适的基函数来保证收敛性,但可直接用于求解有耗FSS 的散射问题,与迭代技术相结合可以求解有限尺寸的FSS 散射问题。并且谱方法利用了场的周期性,注意 电流分布的周期性特征,所以求解模型简单,计算量小,是一种很好的方法。

谱展开法

在周期性结构的分析中,谱展开法是一种重要的分析方法。

Floquet 定理;

一维周期结构如图2.5所示。设入射平面波z TM

()0j wt z E E e ?-=

则空间沿x 方向相距为m 个周期的两点之间场为

cos ,(,,)x jm D x x mD y w x y w e βθ-ψ(

+,) =ψ 式中ψ

为电磁场的某一分量。m 为一整数,β为传播常数,x D 为沿x 方向的周期长度,θ为入射角,上式即是Floquet 定理。

如果这个周期结构的单元是偶极子等贴片型类型,则入射场在单元上将感应出电压,并产生电流,如果我们将其中一个单元的电流作为基准单元电流(表示为0I ),则距它m 个周期的单元电流表示为m I 。根据Floquet 定理,两者的关系为 cos 0x j mD m

I I e βθ-=

将一维情况扩展到二维情况。一个二维周期阵列如图2_6所示,这个阵列位于自由空间中,阵列平面位于XOY 平面,法线为z 轴。图中入射波方向表示为

????x y z s

xs ys zs =++ 根据Floquet 定理可直接得出基准单元电流00I 和与它相距m 个x 方向周期长度Dx ,n 个y 方向周期长度Dy 的单元电流

mn I 的关系为

00y y

x x j nD s j mD s mn

I I e e

ββ--=

如果周期阵列是有源阵列,且我们假定每个单元电流有相同的振幅和符合上式的相位关系,这个阵列就会辐射出平面

波,如果无源周期阵列在入射场中的电流符合式,则也会辐射出平面波。这就是在入射场中的二维周期阵列

的二次辐射。Floquet 定理使得二维周期结构上的各个单元的电流都可用式简单表示,大大地简化二维周期结构的数学模型。

一维周期结构的位矢量

在图2-6中,每一个单元上都有由入射电场所产生的电流。根据电磁场理论,由该电流可求出该单元的位矢量。假设观察点为R(x,y,z),q 行m 列的单元电流为qm I ,单元长度为dl(赫兹单元),则位矢量

?4qm

j R qm qm qm

I dl e dA p R βμπ-=

式中?p

多为单元的单位方向矢量,可指向XOY 平面的任意方向。qm R 是观察点到单元的距离

qm R =因为整个阵列的所有单元指向同一方向

?p

,一维无限阵列和二维无限阵列在观察点的总位矢量可通过单个单元的位矢量简单相加得到。这样对一维无限阵列,我们得到

?4qm

j R

q qm m qm

dl e dA p I R βμπ-∞=-∞=∑ 将qm I 的表达式代入上式:00?4qm

y y x x j R

j mD s j qD s q m qm

I dl e dA p e e R βββμπ-∞--=-∞=∑ 这个级数收敛很慢,在计算时将花费很长的时间。为此我们利用泊松和公式

00()()jmw t

m m e

F mw T

f t nT ∞

-=-∞

=-∞

=+∑∑

(2)01(2j F H j -??=????

t -∞<<∞

从而可以将结果变换为一个新的级数:

((2/))(2)00021?42y y x x jz s n D j qD s q n y I dl dA p e e H D j βπβμππ∞-+-=-∞=∑

而这个级数比之前结果收敛较快。

二维周期结构的位矢量

二维无限阵列的位矢量dA 是把所有从q=-∞到∞的列的位矢量q dA

相加得到:

((/))(2)000?4y y x x j y s n D jq D s q q n q y I dl dA dA p e e H jD βλβμ∞

∞∞-+-=-∞=-∞=-∞

=

=∑∑∑ 同样这个级数的收敛速度很慢,需要进一步变换以加快收敛。通过运用傅里叶变换:

(2)

0(,H F t β-??

=-∞<<∞ 并运用泊松和公式:

00()()jmw t

m m e

F mw T

f t nT ∞

-=-∞

=-∞

=+∑∑

我们能得到新的收敛较快的级数:

((/))((/))

00?2y y x x j j y s n D j x s n D k n x y

I dl

dA p

e

e

j D D ββλβλμβ-∞∞

-+-+=-∞=-∞

=∑∑ 式中2/λπβ=,可以将上式改写成以下形式: ?00?2j R r

k n x y

z

I dl

e

dA p

j D D r βμβ±-?∞∞

=-∞=-∞

=∑∑

???????()()

x z y x z x

r

xr zr yr x s k zr

y y D y s n

D λ

λ

±=±+=+±++,z>0取-号。Z<0取+号。

其中

z r =

这样就得到一个与参数q ,m 无关的收敛更快的级数。 注意:以上的公式适用于矩形栅格排列的周期结构。

阵列的二次辐射场

在上面我们通过计算分析,得到了整个阵列的位矢量 dA

,我们把整个阵列看成一个辐射

源,根据克斯韦方程组就很容易得到它的再次辐射场。从1

dH dA =

??μ

可以求出 ?00

??2j R r

k n z x

y

I dl e

dH p

r D D r β±-?∞∞

±=-∞=-∞

=?∑∑

把上式代入:1

E H jw ε

=??

得到:()?00???2j R r

k n z x

y

ZI dl

e

dE p

r r D D r β±-?∞∞

±±=-∞=-∞

=

??∑∑

以上就是谱展开法的基本理论,通过运用Flquet 定理和位矢量公式,可以得到二维周期阵列

的在辐射场。通过运用傅里叶公式及泊松和公式可以使二维周期阵列在辐射场公式得到简化,改善收敛性。

频率选择表面分析方法

频率选择表面的研究起始于上世纪60年代,国内外大批学者均为之投入了大量精力进行广泛深入的工作,提出了各种不同的数学分析与计算方法,如交分法,等效电路法,模式匹配法,谱方法等,这些计算方法主要可分为两大类,即标量分析方法与矢量分析方法。前者包括变分法,等效电路法等,其仅可通过计算获得关于反射透射系数的幅度信息,通用性差,但计算量小,耗时短;后者包括模式匹配法,谱方法等,其通过计算不仅可获得反射透射系数的幅度信息,还可以获得相关的相位与极化信息,通用性强,但计算量大且耗时长。 值得一提的是,国内研究目前普遍采用模式匹配法进行计算分析,该方法不仅适用于求解任意单元形 状及排列方式的无限大平面FSS 结构,还可应用于多层的FSS 以及均匀层状衬底等组合结构。但这种方法 依然存在不足,即处理复杂多层FSS 时计算量非常大,而且在数值求解过程中,选择适合复杂单元形状的 基函数非常困难,因而难以保证解的收敛速度,降低了有效性。 与一般模式匹配法相比,谱方法原理上也能分析任意单元形状的FSS 结构,在求解无限大FSS 问题时 与模式匹配法相当,该方法在求解过程中要求选取合适的基函数来保证收敛性,但可直接用于求解有耗FSS 的散射问题,与迭代技术相结合可以求解有限尺寸的FSS 散射问题。并且谱方法利用了场的周期性,注意 电流分布的周期性特征,所以求解模型简单,计算量小,是一种很好的方法。 谱展开法 在周期性结构的分析中,谱展开法是一种重要的分析方法。 Floquet 定理; 一维周期结构如图2.5所示。设入射平面波z TM ()0j wt z E E e ?-= 则空间沿x 方向相距为m 个周期的两点之间场为 cos ,(,,)x jm D x x mD y w x y w e βθ-ψ( +,) =ψ 式中ψ 为电磁场的某一分量。m 为一整数,β为传播常数,x D 为沿x 方向的周期长度,θ为入射角,上式即是Floquet 定理。 如果这个周期结构的单元是偶极子等贴片型类型,则入射场在单元上将感应出电压,并产生电流,如果我们将其中一个单元的电流作为基准单元电流(表示为0I ),则距它m 个周期的单元电流表示为m I 。根据Floquet 定理,两者的关系为 cos 0x j mD m I I e βθ-=

分析化学下册(华中师大-第四版)-高教社

第一章 绪论 1. 解释下列名词: (1)仪器分析和化学分析;(2)标准曲线与线性范围;(3)灵敏度、精密度、准确度和检出限。 答:(1)仪器分析和化学分析:以物质的物理性质和物理化学性质(光、电、热、磁等)为基础的分析方法,这类方法一般需要特殊的仪器,又称为仪器分析法;化学分析是以物质化学反应为基础的分析方法。 (2)标准曲线与线性范围:标准曲线是被测物质的浓度或含量与仪器响应信号的关系曲线;标准曲线的直线部分所对应的被测物质浓度(或含量)的范围称为该方法的线性范围。 (3)灵敏度、精密度、准确度和检出限:物质单位浓度或单位质量的变化引起响应信号值变化的程度,称为方法的灵敏度;精密度是指使用同一方法,对同一试样进行多次测定所得测定结果的一致程度;试样含量的测定值与试样含量的真实值(或标准值)相符合的程度称为准确度;某一方法在给定的置信水平上可以检出被测物质的最小浓度或最小质量,称为这种方法对该物质的检出限。 2. 对试样中某一成分进行5次测定,所得测定结果(单位μg ?mL -1)分别为 0.36,0.38, 0.35,0.37,0.39。 (1) 计算测定结果的相对标准偏差; (2) 如果试样中该成分的真实含量是0.38 μg ?mL -1,试计算测定结果的相对误差。 解:(1)测定结果的平均值 37.05 39 .037.035.038.036.0=++++= x μg ?mL -1 标准偏差 1 222221 20158.01 5)37.039.0()37.037.0()37.035.0()37.038.0()37.036.0(1 )(-=?=--+-+-+-+-= --= ∑ mL g n x x s n i i μ

频率选择表面(学习笔记)

FSS--相关知识整理 一、基本概念 1、频率选择表面(Frequency Selective Surface ,FSS) 是一种二维周期阵列结构,就其本质而言是一个空间滤波器,与电磁波相互作用表现出明显的带通或带阻的滤波特性。FSS 具有特定的频率选择作用而被广泛地应用于微波、红外至可见光波段。 2、分类 频率选择表面有两种:贴片类型也叫介质类型,开槽类型也叫波导类型。 贴片类型是在介质表面周期性的标贴同样的金属单元,一般而言是作为带阻型滤波器的;低频透射,高频反射; 开槽类型是在金属板上周期性的开一些金属单元的槽孔,从频率特性相应上看是带通型频率选择表面;低频反射,高频透射。 3、频率选择表面的应用 雷达罩:通过安装频率选择表面减少雷达散射截面积。 卡塞哥伦天线副反射面:实现波束的复用与分离。 准光滤波器:实现波束的复用与分离。 吸波材料:基于高损耗的介质,可以实现大带宽的吸波材料。 极化扭转:折线形的频率选择表面是一个线极化变成圆极化的极化扭转器。 天线主面:降低带外的噪声。 4、滤波机理 图1 频率选择表面的滤波机理

频率选择表面和一般意义上的通过电容、电感组成的滤波器在目的上是一致。而滤波机理和有很大的区别(图1)。最大的区别是,一般的滤波器作用的对象是电路中的电流,而且一般滤波器我们主要关心通带的波形是不是有畸变,而对于阻带就就不必关心了。而频率选择表面是对于场的滤波器,不论是透射波还是反射波都是十分重要,不仅仅要关注其幅度、相位的变化,还要关心交叉极化和热损耗等。 A、贴片类型:在介质表面周期性的标贴同样的金属单元。 图2 贴片类型频率选择表面的等效电路 滤波机理: 假设电磁波入射从左向右入射到贴片型频率选择表面上。在平行于贴片方向的电场对电子产生作用力使其振荡,从而在金属表面上形成感应电流。这个时候,入射电磁波的一部分能量转化为维持电子振荡状态所需的动能,而另一部分的能力就透过金属丝,继续传播。换言之,根据能量守恒定律,维持电子运动的能量就被电子吸收了。在某一频率下,所有的入射电磁波能量都被转移到电子的振荡上,那么电子产生的附加散射场可以抵消金属导线右侧的电磁波的出射场,使得透射系数为零。此时,电子所产生的附加场同时也向金属导线左侧传播,形成发射场。这种现象就是谐振现象,该频率点成为谐振点。直观的看,这个时候贴片型频率选择表面就成反射特性。 再考虑另一种情况,入射波的频率不是谐振频率的时候,只有很少的能量用于维持电子做加速运动,大部分的能量都传播到了贴片的右侧。在这种情况下,贴片对于入射电磁波而言,是“透明”的,电磁波的能量可以全部传播。这个时候,贴片型频率选择表面就成透射特性。 一般而言,贴片类型是作为带阻型滤波器的。 等效电路:LC串联 B、贴片类型:在金属板上周期性的开一些金属单元的槽孔。

工作分析方法的评价与选择策略研究.doc

工作分析方法的评价与选择策略研究 [摘要]工作分析,是人力资源开发与管理的基础和平台,是整个人力资源管理职能工作的依据和参考。工作分析作为一种最基本的工具,对它的方法研究就显得尤为重要。本文对各工作分析方法给予了评价,并提出了选择的依据和参考因素,以期切实提高人力资源管理工作的效率和科学性,提高企业人力资源管理的整体水平,赢得竞争优势。 [关键词]工作分析;工作分析方法;人力资源管理 The Evaluation and Choice On Job Analysis Methods Job analysis is the basis and the platform of human resource development and management as well as the foundation and reference for the work of human resource management. As a fundamental tool, The research on position analysis methods is of vital importance. In this thesis, I evaluate each job analysis method, and finally list out the basis and reference factors choice so as to enhance the efficiency and becoming more scientific for human resource management, and improve the the whole level of human resource management, gaining the edge of competition. Job Analysis Job Analysis Methods Human Resource Management 工作分析,亦称岗位分析,职务分析,是人力资源管理的基础和平台,是整个人力资源管理的依据和参考,离开了工作分析,一切的管理工作都是感性的行为,毫无科学性可言。工作分析,是指对企业各类岗位的性质、任务、职责、劳动条件和环境,以及员工承担本岗位任务应具备的资格条件所进行的系统分析和研究,并制定出岗位规范、工作说明书等劳动人事文件的过程(安鸿章,2001)。它作为一种最基本的工具和技术,对其理论的探讨和方法的开发有诸多的研究文献,但是对其方法的评价选择在理论和实践上的探讨都很少,显得较为薄弱,而企业在实践中进行工作分析时,必然面临对其方法的选择问题,本文就此问题予以简略的探讨。 一、工作分析方法的评价 工作分析的目标就是为人力资源管理中的规划、招聘与选拔、绩效评估、培训和开发、薪酬设计、职业生涯设计等服务的。进行工作分析,面临多种方法之间的选择问题,而这一选择涉及到对各种技术方法的适用范围和应用价值的评价。 1、非结构化工作分析方法的评价 从理论上分析,非结构化的工作分析的方法普遍拥有以下的一些不足:①耗费时间和资金,所获得资料往往也只适用于一定时期和一定用途;②搜集的资料往往以叙述性的偏多,会因主观因素产生偏差;③以数据说明的不多,缺乏数量化;④着重于工作本身的细分和叙述,属于以工作为本的分析,对人员特质的了解有限;⑤只能比较不同工作实际内容的异同,但是工作性质与人员所需要特质无法由此详细地知道。

化学分析在化工材料检测中的运用探讨

化学分析在化工材料检测中的运用探讨 伴随科学技术的逐渐进步,化学分析获得了大量的运用。目前,全新的化学分析方式已突破了传统形式的约束,灵敏度已经达到了非常高的水平。化学分析的运用范畴同样在逐渐拓展,理论性同样不断增强,并未发生实际与理论相互脱离的情况。本文就化学分析在化工材料检测中的运用进行简单的分析。 标签:化学分析;化工材料检测;运用 1 前言 在实施化学分析的环节之中,牵扯到了非常多学科相关的知识。并且,化学分析具备结果准确、检测迅速的优势,已逐渐转变为化工行业成分检验最为重要的形式。此外,伴随化学分析方式的逐渐进步,起逐渐渗透到了其它的领域之中,同时更为贴近化学反应的根本特性。 2 化学分析概述 化学分析所代表的是經过化学方式针对物质实施分析。能够经过化学分析来判定物质的构成的特性。贝里乌斯是提出化学分析的第一人。接着由牛顿等其他的科学家对化学分析不断拓展,同时研究出了其它的化学分析方法。伴随现代化科学技术的不断发展,人们对于化学分析所进行的探讨日益增强。在化学分析发展的所有环节之中,化学分析一种经历了三个不同的时期。人员运用化学分析针对物质进行分析,以获得物质内部的构成、架构以及特性等。 3 化学分析在化工材料检测中的运用 3.1 评判反应的表征 不一样的化工材料具备着其所独有的特性,正是因为特性的不一样,所有的材料之间才能够形成化学反应,从而加工出有关的化工物品。在化学反应过程之中,化工原料或多或少的都会和水分与空气发生接触,如果化工材料本身的稳定性质相对较差,那么其特性便会出现改变,对后期的化工加工造成了非常大的消极影响又说是带来安全隐患。此时,如果化工材料自身并具备相对较好的平稳性,则其便会对后期的生产造成影响,情形较为严重之时还会出现较为恶劣的后期反应因而对操作的人员造成伤害。在这个时候便能够运用化学分型的方式,针对化工材料的挥发性、可燃性等等实施评判,从而明确起较为科学的储藏方案。其评估内容大致涵盖:电子的数量、表层离子的数量等等;从而将化工材料外表的活性完全分析出来。 3.2 辨别内在的化学成分 化工材料有着非常多不同的种类涵,根据当前所具有的流程没有办法对其构

评价指标体系构建原则及综合评价方法[精品文档]

评价指标体系构建原则及综合评价方法设置评价指标体系时一般要遵循以下原则: (1)区域性原则 衡量一个研究对象的运行情况,要从特定的区域出发因地制宜、发挥优势,评价指标要具有针对性。 (2)动态性原则 研究对象是一个动态的过程,指标的选取不仅要能够静态的反映考核对象的发展现状,还要动态的考察其发展潜力。选取的指标要能够具有动态性,可以衡量同一指标在不同时段的变动情况,并且要求所选指标在较长的时间具有实际意义。 (3)可量化原则 数据的真实性和可靠性是进行监测的前提条件和重要保障,需要大量的统计数据作为支持。选取的指标应该具有可量化的特点,在保证指标有较高反映考核对象的前提下,能够直接查到或者通过计算间接得到指标数据,以保证评价的可操作性,同时数据来源要具有权威性,这样能保证正确评估研究对象。(4)层次性原则 一级指标同时分别设立多个具体的子指标。在众多指标中,把联系密切的指标归为一类,构成指标群,形成不同的指标层,有利于全面清晰的反映研究对象。 综合评价方法的选取: 随着计算机技术飞速发展和普遍应用,用于定量评价多指标问题的多指标

综合评价法被广泛应用到经济、生活的各个方面,特别是SAS 、SPSS 等统计软件的使用更加提高综合评价法的实用性。目前用于分析多指标体系的综合评价方法主要有模糊综合评价法、灰色综合评价法、数据包络分析法(DEA 法)、层次分析法、主成分分析法以及因子分析法以等多种方法,不同方法的评价结果都是依据指数或分值对参评对象的综合状况进行排序评价。 在综合评价过程中,指标权重的确定十分重要。对指标赋值主要有主观赋值和客观赋值,也有将主观、客观赋值法结合起来的。对于指标数量比较大时,采用传统的主观赋值法确定指标的权重则难以全面把握众多指标,依赖主观判断会增大或降低一些指标的重要程度,导致实证的结果难以反映客观实际情况。客观赋值法如主成分分析法、变异系数法、熵值法等,权重的确定是根据各项指标的变异程度或者各指标之间的相互关系。具体采用哪一种方法需要根据所构建指标体系的特点以及实证的目的来确定。 综合评价方法的选取要依据研究对象的特点而定,采用客观赋权法的主成分分析能避免主观因素的影响,且提取主成分也能减少工作量。以下对常用的层次分析和主成分分析两种综合评价方法做简单介绍。 (1)层次分析法 层次分析法(The Analytic Hierarchy Process )简记AHP ,是美国运筹学家T.L.Satty 等人提出的一种定量和定性分析相结合的多准则决策方法,广泛应用于分析复杂的社会、经济以及科学管理领域的问题。其基本原理是通过构造层次分析结构,排列组合得出优劣次序来为决策者提供依据。具体步骤如下:首先构建包括目标层、准则层和指标层三个层次的层次分析结构模型,反映系统各因素之间的关系。其次是构造判断矩阵,将各层因素进行两两比较,对于各 1.0<= RI CI CR

Ansoft分析频率选择表面FSS

Ansoft分析频率选择表面FSS Ansoft高级培训班教材 Ansoft分析频率选择表面FSS 苏涛谢拥军编著 西安电子科技大学Ansoft培训中心 Ansoft分析频率选择表面FSS 第一章序言 第二章创建项目 第三章建立几何模型 第四章设定无穷阵列和边界第五章设定入射波 第六章设定解 第七章解的后处理 第一章序言 本文讲解使用Ansoft产品分析频率选择表面。由于频率选择表面是场的问题,所以主要采用平面电磁分析(Ansoft Designer中的Ensemble)和高频结构仿真(HFSS)。 现在,Ansoft在Designer里集成了PMM(Periodic Moment Method),就像过去在HFSS中集成Master/Slave边界一样,给工程师带来了2D和3D阵列的分析工具,而无需自己编程。再一次,增加了收益。 下面就是使用Ansoft Designer分析FSS的实例。 第二章创建项目

图1 Ansoft Designer界面 1、在Project Manager窗口中Project1默认工程上右击鼠标,选择Insert 项目,插入Planar EM Design 图2 插入一个Planar EM Design 也可以在菜单条目中直接点击Planar EM Design的图标 图2 菜单条中直接点击图标加入Planar EM Design 2、在弹出的Layout窗口中点击None按钮,表示自己定义基板。

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(完整版)化工分析选试题

1.岗位交接班记录不属于运行记录。(√)2.填写记录要求及时、准确、客观真实、内容完整、字迹清晰。(√) 3.防护罩、安全阀等不属于安全防护设施。(×)正确答案:防护罩、安全阀等均属于安全防护装置。 4.从事化工作业人员必须佩戴防护镜或防护面罩。(×)正确答案:从事对眼睛及面部有伤害危险作业时必须佩戴有关的防护镜或面罩。 5.人体皮肤是化工生产中有毒有害物质侵入人体的主要途径。(√) 6.职业中毒是指在生产过程中使用的有毒物质或有毒产品,以及生产中产生的有毒废气、废液、废渣5;起的中毒。(√)7.高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带,安全带应系挂在施工作业处上方的牢固挂件上,不得系挂在有尖锐的棱角部位。 (√)8.引起间燃的最高温度称为闪点。 (×) 正确答案:引起间燃的最低温度称为门点。 9.分子是化学变化中的最小微粒。(×)正确答案:原子是化学变化中的最小微粒。 10.1mol任何气体的体积都是22.4L。(×)正确答案:在标准状况下,1mol任何气体的体积都约为22.4L。 11.偏差的大小是衡量精密度高低的尺度。(√)12.分析结果的有效数字和有效位数与仪器实测精密度无关。(×) 正确答案:分析结果的有效数字和有效位数与仪器实测精密度有关。 13.0.0222、25.25、2.05055三数相乘之积为1.149。(×)正确答案:0.0222、25.25、2.05055三数相乘之积为1.15。 14.吸附色谱都属于气相色谱。(×)正确答案:液相色谱也有吸附色谱。 15.氧气是无色、无味、无臭、无毒的能燃烧的气体。(×)正确答案:氧气是无色、无味、无臭、无毒的助燃气体。 16.在可能的情况下,最好不要使用四氯化碳灭火器,原因是四氯化碳遇高温形成剧毒的光气。 (√) 17.皮肤被酸、碱灼伤时,立即用大量水冲洗;若为酸液灼伤,要用饱和NaHCO3溶液洗,若为碱液灼伤,则用1%HAc洗,最后用水冲洗。(√)18.玻璃管与胶管、胶塞等拆装时,“应先用水润湿,手上垫棉布,以免玻璃管折断扎伤。 (√) 19.蒸馏易燃液体尽量不用明火。(×)正确答案:蒸馏易燃液体严禁用明火。 20.倾倒易燃液体时要有防静电措施。(√) 21.遇湿易燃物品系指遇水或受潮时,发生剧烈化学反应,放出大量易燃气体和热量的物品(√)22.过氧化氢是强氧化剂,有腐蚀性,在有酸的情况下极不稳定。(×)正确答案:过氧化氢县强氧化剂.有腐蚀性.在有酸的情况下较稳定。 23.稍加热即成为流动态的化工样品是指一些常温下为固体,当受热时就易变成流动的液体而不改变其化学性质的产品。(√) 24.碱度是指溶液中已离解的氢氧根离子的浓度,其大小与碱的性质和浓度有关。(√) 25.0.200LNaOH含6gNaOH固体,则C(NaOH)为0.750mol/L。(√) 26.用KMnO4法测定无色或浅色溶液时常用淀粉作指示剂。(×)正确答案:用KMnO4法测定无色或浅色溶液时常用自身指示剂。

频率选择表面简介

频率选择表面综述 1 滤波原理 两种类型: 1 贴片型(介质型) 在介质表面周期性的标贴同样的金属单元。 滤波机理: 假设电磁波入射从左向右入射到贴片型频率选择表面上。在平行于贴片方向的电场对电子产生作用力使其振荡,从而在金属表面上形成感应电流。这个时候,入射电磁波的一部分能量转化为维持电子振荡状态所需的动能,而另一部分的能力就透过金属丝,继续传播。换言之,根据能量守恒定律,维持电子运动的能量就被电子吸收了。在某一频率下,所有的入射电磁波能量都被转移到电子的振荡上,那么电子产生的附加散射场可以抵消金属导线右侧的电磁波的出射场,使得透射系数为零。此时,电子所产生的附加场同时也向金属导线左侧传播,形成发射场。这种现象就是谐振现象,该频率点成为谐振点。直观的看,这个时候贴片型频率选择表面就成反射特性。 再考虑另一种情况,入射波的频率不是谐振频率的时候,只有很少的能量用于维持电子做加速运动,大部分的能量都传播到了贴片的右侧。在这种情况下,贴片对于入射电磁波而言,是“透明”的,电磁波的能量可以全部传播。这个时候,贴片型频率选择表面就成透射特性。 一般而言,贴片类型是作为带阻型滤波器的。 等效电路:LC串联

2 开槽型(波导型) 在金属板上周期性的开一些金属单元的槽孔。 滤波机理: 当低频电磁波照射开槽型频率选择表面时,将激发大范围的电子移动,使得电子吸收大部分能量,且沿缝隙的感应电流很小,导致透射系数比较小。随着入射波频率的不断升高,这种电子移动的范围将逐渐较小,沿缝隙流动的电流在不断增加,从而透射系数会得到改善。当入射电磁波的频率达到一定值时,槽两侧的电子刚好在入射波电场矢量的驱动下来回移动,在缝隙周围形成较大的感应电流。由于电子吸收大量入射波的能量,同时也在向外辐射能量。运动的电子透过偶极子槽的缝隙向透射方向辐射电场,此时的偶极子槽阵列反射系数低,透射系数高。当入射波频率继续升高时,将导致电子的运动范围减小,在缝隙周围的电流将分成若干段,电子透过槽缝隙辐射出去的电磁波减小,因此,透射系数降低。而对于在远离缝隙的金属板上所产生的感应电流则向反射方向辐射电磁场,并且由于高频电磁波的电场变化周期的限制了电子的运动,辐射能量有限。因此,当高频电磁波入射时,透射系数减小,反射系数增大。 从频率特性相应上看,开槽型频率选择表面是带通型频率选择表面。 等效电路:LC并联。

选择结果分析方法

选择结果分析方法 您在产品成本控制的客户化设置中通过确定以下参数选择结果分析方案: ·结果分析代码 ·结果分析方案 ·评估方法 若要检查销售订单中的结果分析代码,选择销售订单及项目科目设置。成 果分析代码依需求类别而定。 另参见: 对销售订单相关的生产要求 对于每个结果分析代码,您可以定义多个结果分析方案以从不同的角度评估销售订单项目。 举例 在德国是利用实际收入计算销售订单项目的销售成本。您创建一个联 接订单的结果分析代码与相应评估方法的结果分析方案。把此值的结 果转入财务会计核算中。 由于内部原因,您想从所发生的实际成本中计算一项订单收入。您创 建一个次级结果分析方案,它连接订单的结果分析代码与相应评估方 案中。这种评估结果不转入财务会计核算中。 这两种评估结果在销售订单项目上被更新并随时可在信息系统中加以 分析。 利用评估方法的结果分析类型,指定使用什么样的结果分析方案(例如基于收入或基于数量的结果分析)。 为产品成本控制客户化设置中的结果分析代码和成本分析方案的组合确定评估方法。 某些评估参数依据订单的状态而定。这意味着。 ·您可以使用计划成本和计划收入作为订单早期的评估基础 ·在最终开票之后(状态为最终开票) -您可以为评估使用实际收入 -您可以取消为订单创建的存货 ·在上次成本记帐之后(状态为技术完成) -您可以显示实际成本和实际收入

-您可以取消为订单创建的准备金 因此,您必须为每一个影响结果分析的状态确定一个评估方法。 也参见 结果分析的要求:评估方法 结果分析的要求:行标识 结果分析要求:结果分析代码和方案结果分析代码 结果分析的阶段 2

化学药物质量控制分析方法验证技术指导原则

指导原则编号: 【H】G P H 5 -1 化学药物质量控制分析方法验证技术指导原则 (第二稿) 二OO四年三月十九日

目录 一、概述 (4) 二、方法验证的一般原则 (5) 三、方法验证涉及到的三个要素 (5) 1、需要验证的检测项目 (5) 2、分析方法 (6) 3、验证内容 (7) 四、方法验证的具体内容 (7) (一)专属性 (7) 1、鉴别反应 (7) 2、杂质检查 (7) 3、含量测定 (8) (二)线性 (8) (三)范围 (9) 1、含量测定 (9) 2、制剂含量均匀度 (9) 3、溶出度或释放度 (9) 4、杂质 (10) (四)准确度 (10) 1、含量测定 (10) 2、杂质定量试验 (10)

(五)精密度 (11) 1、重复性 (11) 2、中间精密度 (12) 3、重现性 (12) (六)检测限 (12) 1、直观法 (12) 2、信噪比法 (12) (七)定量限 (13) 1、直观法 (13) 2、信噪比法 (13) (八)耐用性 (14) (九)系统适用性试验 (14) 五、方法再验证 (15) 六、方法验证的评价 (16) 1、有关方法验证评价的一般考虑 (16) 2、方法验证的整体性和系统性 (16) 七、参考文献 (17) 八、起草说明 (18) 九、著者 (20)

质量控制分析方法验证的技术指导原则 一、概述 保证药品安全、有效、质量可控是药品研发和评价应遵循的基本原则,其中,对药品进行质量控制是保证药品安全有效的基础和前提。为达到控制质量的目的,需要多角度、多层面来控制产品质量,也就是说要对药物进行多个项目测试,来全面考察产品质量。一般地,每一测试项目可选用不同的分析方法,为使测试结果准确、可靠,必须对所采用的分析方法的科学性、准确性和可行性进行验证,以充分表明分析方法符合测试项目的目的和要求,这就是通常所说的对方法进行验证。 方法验证的目的是判断采用的分析方法是否科学、合理,是否能有效控制产品的内在质量。从本质上讲,方法验证就是根据检测项目的要求,预先设置一定的验证内容,并通过设计合理的试验来验证所采用的分析方法是否满足检测项目的要求。 方法验证在分析方法建立过程中具有重要的作用,并成为质量研究和质量控制的组成部分。只有经过验证的分析方法才能用于控制产品质量,因此方法验证是制订质量标准的基础。方法验证是药物研究过程中的重要内容。 本指导原则重点探讨方法验证的本质,将分析方法验证的要求与所要达到的目的结合起来进行系统和规律性的阐述,重点阐述如何科学合理地进行论证方案的设计。

指标选取和分析方法

一、国际贸易(International Trade) 国际贸易亦称“世界贸易”,泛指国际间的商品和劳务(或货物、知识和服务)的交换。它由各国(地区)的对外贸易构成,是世界各国对外贸易的总和。国际贸易在奴隶社会和封建社会就已发生,并随生产的发展而逐渐扩大。到资本主义社会,其规模空前扩大,具有世界性。 二、对外贸易(Foreign Trade) 对外贸易亦称“国外贸易”或“进出口贸易”,是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品和劳务的交换。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对运进商品或劳务的国家(地区)来说,就是进口;对运出商品或劳务的国家(地区)来说,就是出口。这在奴隶社会和封建社会就开始产生和发展,到资本主义社会,发展更加迅速。其性质和作用由不同的社会制度所决定。 国贸与外贸的区别 国贸:国际贸易,外贸:对外贸易。国际贸易是从整个世界的范围来说,对外贸易是从某个国家的角度来说。但是在国内,说到这两个词,给人的感觉概念上差不多,因为我们都是从我们中国的角度来说的。楼上的朋友有一点说得不对,出口中国的产品到国外去只是国贸或外贸的一小部分内容,国贸或外贸不止包括产品的进出口(不仅是出口而已)(或叫有形贸易),还包括无形贸易,比如技术进出口、服务贸易等。1.国际贸易指标主要用来反映我国贸易的开放发展程度,一般是使用具有高度代表性的贸易依存度指标,即开放度(OPE)。本文还选取了制成品出口量占国际贸易出口总额的比重,同时作为国际贸易发展水平的指标,用EX 来代表。金融发展水平指标通常采用金融相关率,即金融资产与GDP的比率,反映金融中介的总体规模。由于我国的证券市场成立时间较晚,发展程度和开放程度都还处于初级阶段,因此本文就银行体系为基础,选取货币和准货币的数量作为金融资产代表,其与GDP的比率用FD 来代表,即金融深度(Financial Depth)。我们试图寻找FD 与OPE、EX 之间的关系,观察OPE 与FD,EX 与FD 的散点图后,用最小二乘估计法对上述变量分别进行回归。 (二)实证分析 1.变量相关性分析 为了清楚地观察各变量间的相关关系, 运用 Eviews5.0 对各变量进行相关性分析 (1)融资成本对国际贸易的影响 (2)货币的流动性对国际贸易的影响 (3)汇率对国际贸易的影响 (4)技术创新对贸易的影响 一) 指标选取 由于研究的目的在于揭示我国金融发展对国际贸易的影响, 选用的指标包括金融发展与国际贸易两个方面。Goldsmith ( 1969) 提出用金融相关率( Financial Interrelation Ratio, FIR) 即

LCMS谱图的判断及分析方法的选择

LCMS谱图的判断及分析方法的确定 一、LCMS谱图的相关标准及MS棒图判断: a)LCMS合格谱图的标准: 1、UV谱图主峰的保留时间应大于2T (进样峰时间),并小于全部运行时间的4/5; 2、UV谱图的吸收波长以客户指定波长为准(一般为220nm),弱紫外样品(紫外吸 收在220nm是波谷,MS信号相对较强)可用ELSD谱图交货或以客户要求为准; 3、UV谱图主峰吸收一般应高于100mau。 对信噪比良好的样品,可以适当降低峰 高要求到高于50mau, 当所有可见的UV峰都积分后仍合格的,可认为合格; 4、UV谱图中,主峰理论塔板数在10000以上(即峰宽小于0.5分钟),峰对称因 子应在0.9-1.2(即对称性较好)。 5、MS谱图应保证准分子离子峰可见,其它峰是二聚峰,以及合理的碎片或加合峰。 6、MS范围:通常在100-1000之间,对分子量很小或很大的样品,应调整MS范围, 保证最大值超过2M+23, 最小值小于M/2。 7、紫外积分超过2%的杂质,如果杂质的MS和主峰一致,需检查结构是否有异构 体。如客户确认有异构体并同意可以合并纯度交货,方能判断合格,否则应重 新分离或用其它手段如NMR确定结构。 8、紫外无积分或积分结果小于1%的色谱峰,在TIC中峰高不得超过主峰的1/2。 (特殊情况除外:难电离样品;Agilent LCMS TIC中杂质绝对吸收小于50000) b)MS棒图的判断(正离子检测): 1、MS谱图中分子离子峰的值应为:EM+1(Exact Mass)(即[M+H]+) 2、常见的合理的加合离子有:[M+Na]+、[M+K]+、[2M+H]+、[2M+Na]+、[M/2+H]+ 3、加有缓冲溶液或溶剂的体系还可引进[M+X]+(X=溶剂或缓冲溶液中的阳离子) 如:用碱性体系方法分析时常见的加合离子有:[M+NH 4 ]+(我们的碱性体系用的铵盐缓冲溶液)(用岛津仪器分析时常可见到的加合离子还有:[M+Na+X]+) 4、若有小于分子离子峰的碎片离子,要根据化合物结构来判断是否是其合理的碎 片,碎片M 1所出碎片峰的MS值应为M 1 或M 1 +2(出M 1 还是M 1 +2由断裂机理决定) 5、同位素效应:一般带Cl或Br的样品,棒图中同位素效应比较明显(见附图);

频率选择表面-HFSS报告

频率选择表面 5.3.1 设计背景 频率选择表面(Frequency Selective Surface,FSS)是一种二维周期性结构,可以有效地控制电磁波的反射与传输。目前FSS的应用十分广泛,可用于反射面天线的负反射器以实现频率复用,提高天线的利用率;也可以用于波极化器、分波数仪和激光器的“腔体镜”,以提高激光器的泵浦功率;还可以用于隐身技术,应用设计的雷达天线罩能够有效地降低雷达系统的雷达散射界面。 5.3.2 设计原理 FSS是一种而为周期排列的阵列结构,本身不能吸收能量,但是却能起到滤波的作用。通常有两种形式,以后总是贴片型,是在介质衬底层上周期性地印上规则的导体贴片单元组成金属阵列;另一种是孔径型,是在很大的金属屏上周期性开孔的周期孔径结构。这两种结构都可以实现对电磁场的频率选择作用和极化选择作用,对于谐振情况下的入射电磁波,这两种阵列分别表现出全反射(单元为导体贴片)、全透射(单元为缝隙、孔径),它们也被分别称为带阻型FSS和带通型FSS。频率选择表面的频率选择特性主要取决于写真单元的形式、单元的排布方式以及周围戒指的电性能。 FSS的基本结构如图5-3-1所示,上下层为介质层,中间层为金属层,金属层也可以位于介质层的上下面上。 1.基本的偶极子或缝隙形式的频率选择表面 FSS的两类基本形式是导线阵列和缝隙阵列,如图5-3-2所示。 ε1 μ1 ε2 μ 2 图5-3-1 FSS的基本结构

如图5-3-2(a )所示的谐振偶极子的阵列作为带阻滤波器,不能通行偶极子谐振频率的波,但 可以通行高于和低于谐振频率的波。与之互补的在理想导电片上的缝隙阵列,如图5-3-2(b )所示,用作带通滤波器,可通行等于缝隙谐振频率的波,但拒绝较高和较低频率的波。两种情况的传输系数图如图5-3-3所示。 2. 其他形式的频率选择表面单元形状 各种各样的FSS 单元形状都是从最基本的直偶极子单元开始的。现在讲偶极子单元分成四类,分别为: (1) “中心连接”或“N-极子”单元。如偶极子、三极子和耶路撒冷十字等。 (2) 环形单元。如圆环,矩形环和六角环形等。 环单元是制造高质量的斜入射FSS 的首选形式。 (3) 不同形状的贴片。 (4) 上述图形的组合。 图5-3-4给出了四种常用谐振单元,其中图(a )、(c )属于孔径型,图(b )、(d )属于贴片型。 入射波 (a ) (b ) 图5-3-2 基本的频率选择表面 频率 带通 图5-3-3 两种形式的传输系数 图5-3-4 FSS 常用谐振单元

评价指标体系构建原则及综合评价方法

评价指标体系构建原则及综合评价方法

评价指标体系构建原则及综合评价方法设置评价指标体系时一般要遵循以下原则: (1)区域性原则 衡量一个研究对象的运行情况,要从特定的区域出发因地制宜、发挥优势,评价指标要具有针对性。 (2)动态性原则 研究对象是一个动态的过程,指标的选取不仅要能够静态的反映考核对象的发展现状,还要动态的考察其发展潜力。选取的指标要能够具有动态性,可以衡量同一指标在不同时段的变动情况,并且要求所选指标在较长的时间具有实际意义。 (3)可量化原则 数据的真实性和可靠性是进行监测的前提条件和重要保障,需要大量的统计数据作为支持。选取的指标应该具有可量化的特点,在保证指标有较高反映考核对象的前提下,能够直接查到或者通过计算间接得到指标数据,以保证评价的可操作性,同时数据来源要具有权威性,这样能保证正确评估研究对象。 (4)层次性原则 一级指标同时分别设立多个具体的子指标。在众多指标中,把联系密切的指标归为一类,构成指标群,形成不同的指标层,有利于全面清晰的反映研究对象。综合评价方法的选取: 随着计算机技术飞速发展和普遍应用,用于定量评价多指标问题的多指标综合评价法被广泛应用到经济、生活的各个方面,特别是SAS、SPSS等统计软件的使用更加提高综合评价法的实用性。目前用于分析多指标体系的综合评价方法

各因素对上层某个因素的影响程度,由于专家确定重要性具有一定的主观性,要对构建的判别矩阵进行一致性检验,即使得 。若检验通过,则按照总排序权量表示的结果进行权重赋值。 (2)主成分分析法 主成分分析法(Principal components )能够通过“降维”作用把k X X X X ??、、、321等众多指标综合成比较重要的几个指标,消除指标间的相关 性。评价的基本思想就是将多个指标信息综合成一个综合指标值进行评价,但并不是指标的简单组合,而是将目标对象的不同侧面,层次以及不同量纲的统计指标转换为相对评价值。当指标体系涉及大量指标时,若只选用研究对象的个别指标,尽管方便但却损失了其他信息;若对研究对象的每一个指标都做出评价,这些评价结果也只是独立的,且各指标间做出的评价有一定的信息重叠。选用主成分分析法可以解决这一问题。 主成分分析的数学模型:按照累计方差贡献率大于等于85%来提取k 个主成分(k

浅析工作分析和方法选择

浅析工作分析和方法选择 一、什么是工作分析及概述: 一个组织的建立最终会导致一批工作的出现,而这些工作需要由特定的人员来承担。工作分析就是与此相关的一道程序,通过对工作内容与工作责任的资料汇集、研究和分析,可以确定该项工作的任务、性质和相对价值,以及哪些类型的人适合从事这一工作。工作分析的过程主要调研完成工作的要求、周期和范围,并着眼于工作本身的特点,而不是工作者的状况。 工作分析的主要任务:明确“6W+1H”。 What——做什么?工作分析需要明确任职者所从事的工作,具体指工作内容、岗位需求、组织结构。 Why——为什么?工作分析需要明确任职者的工作目的,具体指工作存在价值及存在条件。 Who——谁来做?工作分析需要明确对任职者的要求,具体指岗位任职要求。

When——何时做?工作分析需要明确对工作活动的时间要求,具体指工作性质。 Where——在哪里?工作分析需要明确对工作环境的要求,具体指工作环境。 For Whom——为谁做?工作分析需明确工作中与哪些人发生关系,具体管理权限。 How——如何做?工作分析需明确任职者应该如何从事工作活动,具体指工作流程。 总而言之,工作分析是一个了解任职者应该做什么工作和为什么需要做的 过程,工作分析是一个收集让别人对该职位做出判断的信息的过程。 工作分析的作用: 1、为制定的有效的人力资源配置计划奠定基础:工作分析的结果,可以有效地为人力资源配置预测和计划提供可靠的依据,我们可以预测在未来的一段时间里有待完成的工作量,并分析每个员工可承担的工作量。如果预测表明,现有 工作量已大于员工可承担能力,那么人力资源部就要帮助业务部门做好未来人员配置计划并上报批准。

频率选择表面-HFSS报告

频率选择表面-HFSS报告

频率选择表面 5.3.1 设计背景 频率选择表面(Frequency Selective Surface,FSS)是一种二维周期性结构,可以有效地控制电磁波的反射与传输。目前FSS的应用十分广泛,可用于反射面天线的负反射器以实现频率复用,提高天线的利用率;也可以用于波极化器、分波数仪和激光器的“腔体镜”,以提高激光器的泵浦功率;还可以用于隐身技术,应用设计的雷达天线罩能够有效地降低雷达系统的雷达散射界面。 5.3.2 设计原理 FSS是一种而为周期排列的阵列结构,本身不能吸收能量,但是却能起到滤波的作用。通常有两种形式,以后总是贴片型,是在介质衬底层上周期性地印上规则的导体贴片单元组成金属阵列;另一种是孔径型,是在很大的金属屏上周期性开孔的周期孔径结构。这两种结构都可以实现对电磁场的频率选择作用和极化选择作用,对于谐振情况下的入射电磁波,这两种阵列分别表现出全反射(单元为导体贴片)、全透射(单元为缝隙、孔径),它们也被分别称为带阻型FSS

和带通型FSS 。频率选择表面的频率选择特性主要取决于写真单元的形式、单元的排布方式以及周围戒指的电性能。 FSS 的基本结构如图5-3-1所示,上下层为介质层,中间层为金属层,金属层也可以位于介质层的上下面上。 1. 基本的偶极子或缝隙形式的频率选择表面 FSS 的两类基本形式是导线阵列和缝隙阵列,如图5-3-2所示。 介质基 PEC ε1 ε2 μ2 图5-3-1 FSS 的

如图5-3-2(a )所示的谐振偶极子的阵列作为带阻滤波器,不能通行偶极子谐振频率的 波,但可以通行高于和低于谐振频率的波。与之互补的在理想导电片上的缝隙阵列,如图5-3-2(b )所示,用作带通滤波器,可通行等于缝隙谐振频率的波,但拒绝较高和较低频率的波。两种情况的传输系数图如图5-3-3所示。 2. 其他形式的频率选择表面单元形状 偶极 子阵 入射波 E S ? E H i H t 缝隙阵 (a ) (b ) 图5-3-2 基本的频率选0 频率偶极子阵 谐振频率 带通 带阻 缝隙阵 图5-3-3 两种形式的

分析化学第五版题库试题选编(第九章重量分析法)

2 分(1001) 用重量法测定试样中钙含量时, 将钙沉淀为草酸钙, 高温(1100℃)灼烧后称量,则钙的换算因数为------------------------------------------------------------------------------------------------( ) A r(Ca) A r(Ca) (A) ─────(B) ────── M r(CaC2O4) M r(CaCO3) A r(Ca) M r(CaC2O4) (C) ────(D) ───── M r(CaO ) A r(Ca ) 2 分(1001) (C) 2分(1002) 1002 用重量法测定试样中的砷,首先使其形成Ag3AsO4沉淀,然后转化为AgCl,并以此为称量形式,则用As2O3表示的换算因数是-------------------------------------------------------------( ) (A) M r(As2O3)/M r(AgCl) (B) 2M r(As2O3)/3M r(AgCl) (C) 3M r(AgCl)/M r(As2O3) (D) M r(As2O3)/6M r(AgCl) 2分(1002) 1002 (D) 2 分(1003) 用重量法测定氯化物中氯的质量分数,欲使10.0mg AgCl沉淀相当于1.00%的氯,应称取试样的质量(g)------------------------------------------------------------------------------------ ( ) (A r(Cl) = 35. 5, M r(AgCl) = 143.3) (A) 0.1237 (B) 0.2477 (C) 0.3711 (D) 0.4948 2 分(1003) (B) 2分(1004) 1004 某石灰石试样含CaO约30%,用重量法测定其含量时,Fe3+将共沉淀。设Fe3+共沉淀的量为溶液中Fe3+含量的1%,则试样中Fe2O3的质量分数应不超过下列何数值时,所产生的误差才能≤0.1%---------------------------------------------------------------------------------------( ) (A) 3%(B) 1% (C) 0.1%(D) 0.03% 2分(1004) 1004 (A) 2分(1005) 1005 用重量法测定As2O3的含量时,将As2O3溶于NaOH溶液,处理为AsO43-,然后形成Ag3AsO4沉淀,过滤,洗涤,将沉淀溶于HNO3后,再以AgCl形式沉淀和称重,则换算因数表示为________________。 2分(1005) 1005 M r(As2O3)/6M r(AgCl)

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