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1) Capillary array electrophoresis
毛细管阵列电泳
1.
Depending on the outputs of 10?080 DNA sequencing samples from the human genome project, technical features of capillary array electrophoresis are discussed.
根据 10 0 80份基因组DNA测序的结果 ,讨论了毛细管阵列电泳测序方法的技术特点 ,并对影响测序结果的一些因素进行了分析。
2.
A new capillary array electrophoresis(CAE) using confocal fluorescence rotary scanner was set up and applied for the high throughput screening of combinatorial chemistry.
本论文主要包括旋转激光扫描共焦荧光检测式毛细管阵列电泳的研制及其在组合化学方面的应用,此种新型的毛细管阵列电泳采用圆形毛细管阵列,扫描式激光诱导荧光共聚焦检测方法。
2) Capillary Array Electrophoresis (CAE)
毛细管阵列电泳(CAE)
3) Capillary electrophoresis
毛细管电泳
1.
Enantionseparation of methionine by capillary electrophoresis with conductice detection;
高效毛细管电泳分离及检测蛋氨酸对映体
2.
Detemination of epicatechin,rutin and quercetin in buckwheat by capillary electrophoresis with electrochemical detection;
毛细管电泳-电化学检测测定荞麦中表儿茶素、芦丁、槲皮素的含量
3.
Applications of capillary electrophoresis in food safety;
毛细管电泳在食品安全分析中的应用
4) capillary electrophoresis(CE)
毛细管电泳
1.
High performance capillary electrophoresis(CE) with electrochemical detection(ECD) was employed to determine the amount of hydroxyl radical in CuSO4-vitamin C reaction system(pH 7.
采用毛细管电泳-电化学检测方法,以对羟基苯甲酸为自由基捕捉剂,测定了硫酸铜-维生素C反应体系(pH7。
2.
The quality control of traditional Chinese medicines by capillary electrophoresis(CE)fingerprint and CE-mass spectrometry(CE-MS)is reviewed.
以作者多年从事毛细管电泳、毛细管电泳-质谱联用及其指纹图谱对中药的研究成果为基础,介绍了毛细管电泳实验条件的优化方法、毛细管电泳指纹图谱的研究方法与评价方法及其在中药质量控制中的作用。
3.
Capillary electrophoresis(CE),UV-Vis absorption and photoluminescent(PL)spectra suggested that the peptide had been successfully linked to the QDs.
毛细管电泳、吸收光谱以及荧光光谱测试结果表明,LyP-1已成功地连接到了QDs表面,所得荧光探针能较好地识别SPCA-1肺腺癌细胞,但不识别HL-60原髓细胞白血病成淋巴细胞。
5) capillary zone electrophoresis
毛细管电泳
1.
Application of cluster classification with capillary zone electrophoresis in the classification of the vinegar;
毛细管电泳-聚类分析方法在醋分类中的应用
2.
Separation and determination of saikosaponin isomer a and d in Bupleurum by capillary zone electrophoresis;
毛细管电泳法对柴胡中柴胡皂甙a与d对映体的分离和测定
3.
Quantitative determination of 5 components in Fufangjiangya tablet by capillary zone electrophoresis;
毛细管电泳法测定复方降压片中5组分含量
6) CE
[英][,si: 'i:] [美]['si 'i]
毛细管电泳
1.
Enantiomeric Separation of Zolmitriptan by CE with Hydroxypropyl-β-cyclodextrin as Chiral Selector;
佐米曲普坦的羟丙基-β-环糊精毛细管电泳手性分析
2.
Enantiomeric separation of zol mitriptan by CE with a sulfated β-cyclodextrin chiral selector;
手性药物佐米曲普坦的磺化β-环糊精毛细管电泳分析(英文)
3.
Determination of paraoxon, methyl parathion, ethyl parathion and fenitrothion by capillary electrophoresis by CE electrochemical detection;
毛细管电泳电化学检测对氧磷、甲基对硫磷、乙基对硫磷、扑灭松
补充资料:Esa相阵控雷达/相位阵列雷达
aesa〈active electronically-scanned array〉主动电子扫描相控阵列雷达是21世纪主流的军事雷达,全世界第一种实用化aesa相控阵列雷达是an/spy-1神盾舰雷达系统, an/spy-1系统拥有强大远距侦蒐与快速射控能力,他是专为美军新一代神盾舰载作战系统发展而来的“平板雷达”。 aesa主动电子扫瞄相控阵列雷达,就是一般所称的「相列雷达 / 相阵控雷达」,美军神盾舰系统就是由aesa+c4指挥、管制〈武器〉、通讯、计算机等整合而成的高效能『海上武器载台』。 aesa相阵控雷达最初由美国无线电公司(rca)研发制造出来,后来该公司由于经营不善,被通用航天公司(ge aerospace)购并成为其集团下之雷达电子部门,但往后ge aerospace又将该部门卖给 洛克希得.马丁公司(lockheed martin) (美国最大的军火供应商),因此spy-1相控阵列雷达现在是“洛马”的专利技术,如今aesa相控阵列雷达在“洛马”公司的后续改进上,已开发出战机、飞弹、防空等专用的缩小化aesa相控阵列雷达,甚至外销提供全球各神盾舰、各式防空飞弹所需要的雷达〈神盾系统是美国雷神公司的产品〉。在一般人的印象中,旧式雷达就是一个架在旋转基座上的抛物面天线,不停地转动著以搜索四面八方;而an/spy-1相位阵列雷达的天线从外观上看,却只是固定在上层结构或桅杆结构表面的大板子。 旧式传统的旋转天线雷达必须靠著旋转才能涵盖所有方位,要持续追踪同一个目标时,要等天线完成一个360度旋转周期回到原先位置时才能作目标资料的更新,等到获得足够的资料时,敌方飞弹早已经兵临城下,拦截时间所剩无几,这种力不从心的情况在面对各式新一代高速先进超音速反舰飞弹时,pla舰队损失会更加惨重;而如果飞弹或战机进行高机动闪避,由机械带动来改变方位的旧式雷达天线很可能会跟不上目标方位变化,难以有效追踪进而被偷袭成功。传统雷达的雷达波都有一个受限制的波束角,因此雷达波会形成一个扇形查找断层网,距离越远则雷达波对应的弧长越大,换言之,单位面积对应到的能量也随距离拉长而越来越低(雷达波强度随距离的平方成反比),分辨率与反应度自然无法令人满意;加上旧式长程雷达都会使用较长的波长以传递较长的距离,而波长越长分辨率就越低,更使这个问题恶化。例如;传统雷达在搜索第二代掠海反舰飞弹这类低体积讯号的目标时,传统长程搜索雷达即便在目标进入搜索范围后,通常还是得旋转几圈后,才能累积足够的回波讯号来确认目标。为了弥补这个弱点,这类长程搜索雷达只好将雷达旋转速度降低(往往需要十秒钟以上才能回转一圈),让天线在同一个位置上停留更久,以接收更多各方位的脉冲讯号,然而这样又会使目标更新速率恶化。至于用来描绘目标轨迹的追踪雷达〈照明雷达〉则拥有较快的天线转速(例如每秒转一周)以及较短的波长,尽量缩短目标更新时间,但也使得天线较难持续接收同一目标传回的讯号,侦测距离大幅缩短。因此,长距离侦测以及精确追踪对传统旋转雷达而言,是鱼与熊掌不可兼得的。 aesa相位阵列雷达简介 相位阵列雷达的固定式平板天在线装有上千个小型天线单元(又称移相器,phase shifter),每个天线都可控制雷达波的相位(发射的先后),各天线单元发射的电磁波以干涉阵列原理合成接近笔直的雷达波束,旁波瓣与波束角都远比传统雷达小,主波瓣则由于建设性干涉而得以强化,故分辨率大为提升;至于波束方位的控制则是依照“海更士”波前原理,透过移向器之间的相位差来完成。由于移相器的电磁波“相位”改变系由电子“阵列”控制方式进行,相位阵列雷达可在微秒内完成波束指向的改变,因此在极短的时间内就能将天线对应到的搜索空域扫瞄完毕,故能提供极高的目标更新速率。
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参考词条
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