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1)  co-doping method
共掺杂方法
2)  dopping method
掺杂方法
3)  Codoping method
共掺方法
4)  co-doped
共掺杂
1.
Preparation of lanthanum and carbon co-doped TiO_2 and photocatalysis under visible irradiation;
镧、碳共掺杂TiO_2的制备及其可见光催化性能
2.
Preparation of La~(3+)/Fe~(3+) co-doped TiO_2 pumice and photocatalytic mineralization of secondary effluents
La~(3+)和Fe~(3+)共掺杂TiO_2/浮石的制备及光催化矿化二级出水的效果
3.
Polyaniline/attapulgite conductive nanocomposites co-doped with HCl and TSA
HCl和TSA共掺杂聚苯胺/凹土纳米导电复合材料
5)  co-doping
共掺杂
1.
Structural characterization and properties of co-doping n-type CVD diamond films;
共掺杂n型CVD金刚石薄膜的结构和性能
2.
Recent progress on co-doping of nano-sized titanium dioxide photocatalysts;
纳米TiO_2光催化剂共掺杂的研究进展
3.
Synthesis of Li-Mn-O spinel as cathode of lithium-ion cell by co-doping of cation and anion;
阴、阳离子共掺杂合成Li-Mn-O尖晶石锂离子电池正极材料
6)  codoping
共掺杂
1.
After summarizing in detail the research on p-type doping with group- V elements including N, P and As, this article describes the technology of codoping and presents some areas where more work is needed.
概述了ZnO薄膜V族元素氮、磷、砷(N、P、As)p型掺杂的研究进展,分析对比了3种元素的掺杂和p型转变特性,简单介绍了共掺杂技术,提出了有待进一步研究的问题。
2.
Codoping of nitrogen and appropriate amount of iron in TiO2 enhances photoresponse and utilizing efficiency in visible light region,and then improves the performances of Fe-TiO2-xNx photocatalyst.
用溶胶-凝胶法制备铁、氮共掺杂纳米TiO2凝胶,浸渍-提拉法将其镀膜于载玻片表面,经干燥、煅烧,制得Fe-TiO2-xNx复合膜;用XRD,SEM,XPS及UV-Vis对镀膜样品进行了表征。
3.
The effects of the amount of codoping with Eu3+ and Gd3+ on the photocatalytic activity for photocatalytic degradation of methylene blue in solution and phase structure are investigated.
利用溶胶-凝胶法在煅烧温度540℃制备了纯的和低量Eu3+和Gd3+共掺杂的TiO2粉体,并用XRD技术对样品进行了表征。
补充资料:地下采矿方法设计的计算机方法


地下采矿方法设计的计算机方法
computerized design of under-ground mining method

  d一x!0 eo一kuong fongfo shejl deJ一suanjl fongfa地下采矿方法设计的计算机方法(c omPuter-ized design of underground mining method)用计算机和优化技术完成地下采矿方法设计的一种手段。由于地下采矿方法设计时,要考虑的因素很多,判断决策时又十分灵活,没有固定的程式和准则,计算机处理时难度较大,因此,世界各国在20世纪80年代才开始将计算机和现代数学方法应用于地下采矿方法的设计。地下采矿法设计的计算机方法包含采矿方法优选和采场结构参数的优化两方面的内容。其目的是达到安全、经济、有效地采出矿石。 采矿方法的优选主要方法有模糊数学法、专家系统法、多目标决策法和价值工程法等。 (l)模糊数学法选择采矿方法的主要依据是众多的地质技术条件。但是,并没有定义明确的选择准则可以遵循,所以,采用模糊数学法处理。首先,初选一些采矿方法作为候选者,已知这些采矿方法所要求的地质技术条件。然后列出拟选择采矿方法的矿山的地质技术条件,计算并确定它们与候选采矿方法所要求的地质技术条件之间的模糊相似程度,选择条件最相近的那个采矿方法。 模糊数学还可用来预测采矿方法将取得的技术经济指标。首先,列出本矿山的地质技术条件,再收集一些采用同样采矿方法的其他矿山的地质技术条件,对它们进行模糊聚类。聚类时,与本矿山近似程度最高的矿山取得高权值,其余矿山按聚类近似程度排序依次取较低的权值;然后将各矿山用这种采矿方法取得的技术经济指标加权平均,得到本矿山采用这种采矿方法可能取得的技术经济指标。 (2)专家系统法采矿专家选择采矿方法时,通常先根据矿岩稳固性选择空场法、崩落法或充填法等采矿方法的大类别;然后根据矿体倾角及其他条件选择运输方式和长壁法、分段崩落法等采矿方法小类别;再根据矿体厚度或分段高度选择浅孔、中深孔或深孔等不同的落矿方式。这个过程是一个明显的逻辑推理过程。把这种逻辑因果关系总结成规则,存放在计算机系统中,就建立了采矿方法选择的专家系统(见采矿专家系统)。使用时,输人所设计的矿山的地质技术条件.系统就会自动推理,选择出适用的采矿方法。 (3)多目标决策法选择采矿方法时,考虑采矿成本、采准切割量、矿石贫化率、矿石损失率、采场生产能力等多个因素。这些因素从不同侧面反映采矿方法的优劣,具有各自的计量单位。采用多目标决策法,将这些因素综合起来,从整体上评价几种采矿方法的可行方案,从中择优。 (4)价值工程法价值工程中,事物的价值用其功能与成本的比值来衡量。
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参考词条