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题名航空发动机叶片外物损伤试验模拟方法
被引量:15
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作者
潘辉
赵振华
陈伟
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机构
南京航空航天大学能源与动力学院
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出处
《航空发动机》
2012年第1期51-54,共4页
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文摘
详细介绍了机械加工缺口法、低速冲击法、准静态挤压法和高速弹道冲击法等叶片外物损伤试验模拟方法的基本原理、优缺点及应用情况。分析表明:国内对叶片外物损伤的试验模拟研究存在不足,亟待开展空气炮法模拟外物损伤的试验技术研究。
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关键词
航空发动机
叶片
外物损伤
试验模拟方法
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Keywords
aeroengine
blade
foreign object damage
test simulation method
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分类号
V232.4
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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题名无线功率发射器异物温度测试方法研究
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作者
缠潇潇
郭子绮
王莹
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机构
中国电子技术标准化研究院
北京赛西科技发展有限责任公司
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出处
《安全与电磁兼容》
2021年第2期51-53,80,共4页
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文摘
针对IEC 62368-1:2018没有明确无线功率发射器异物温度测试的操作细节这一问题,通过研究无线功率传输工作原理及现有标准对异物检测的相关方法,从安规角度出发,以IEC 62368-1:2018要求为基础,分析了无线功率发射器异物温度测试的难点,并给出了无线功率发射器异物温度测试的具体方法。这种方法提高了标准应用于此类设备检测时的可操作性,为实验室检测人员提供了有价值的参考。
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关键词
异物温度测试
无线功率传输
IEC
62368-1
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Keywords
temperature test method of foreign object
wireless power transfer
IEC 62368-1
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分类号
TN98
[电子电信—信息与通信工程]
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题名一测多评法同时测定保肾乙丸中5种蒽醌类成分的含量
被引量:8
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作者
常志惠
胡军华
万亚菲
孙雷雷
王铀生
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机构
南京中医药大学附属连云港市中医院药学部
江苏康缘药业股份有限公司
南京博大肾科医院
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出处
《中国药房》
CAS
北大核心
2016年第36期5156-5159,共4页
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文摘
目的:建立同时测定保肾乙丸中芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚5种蒽醌类成分含量的方法。方法:采用高效液相色谱法,以大黄素为基准峰,分别计算其与芦荟大黄素、大黄酸、大黄酚、大黄素甲醚的相对校正因子(RCF),通过RCF计算保肾乙丸中上述5种蒽醌类成分的含量。色谱柱为Waters Symmetry C18,流动相为甲醇-0.1%磷酸溶液(70∶30,V/V),流速为1.0 ml/min,检测波长为254 nm,柱温为30℃,进样量为10μl。结果:芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚检测质量浓度线性范围分别为5.83186.6μg/ml(r=0.999 7)、9.39300.5μg/ml(r=0.999 5)、9.55305.6μg/ml(r=0.999 9)、10.23327.4μg/ml(r=0.999 9)、4.01128.4μg/ml(r=0.999 4);定量限分别为364.4、880.2、596.9、319.7、501.3 ng,检测限分别为109.3、293.4、179.1、95.91、150.4 ng;精密度、稳定性、重复性试验的RSD〈2.0%;加样回收率分别为96.38%100.90%(RSD=1.62%,n=6)、97.72%101.75%(RSD=1.44%,n=6)、97.66%102.34%(RSD=1.63%,n=6)、97.33%101.91%(RSD=1.75%,n=6)、97.78%100.74%(RSD=1.19%,n=6)。大黄素与芦荟大黄素、大黄酸、大黄酚、大黄素甲醚间的RCF分别为1.217 7、1.153 4、1.424 2、1.034 5。结论:该方法准确可靠、操作简便快捷,可用于同时测定保肾乙丸中芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚5种蒽醌类成分的含量。
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关键词
保肾乙丸
一测多评法
蒽醌类成分
高效液相色谱法
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Keywords
objectIVE: To establish a method for the simultaneous determination of 5 anthraquinones (aloe emodin, rhein, emodin, chrysophanol and physcion) in Baoshenyi pill. methodS: HPLC was conducted, using emodin as reference peak, the relative correction factors (RCFS) between emodin and aloe emodin, rhein, chrysophanol and physcion were calculated to calcu- late the contents of above-mentioned 5 anthraquinones. The column was Waters Symmetry C18 with mobile phase of methanol-0.1% phosphoric acid solution (70 : 30, V/V) at a flow rate of 1.0 ml/min, the detection wavelength was 254 nm, column temperature was 30℃ and injection volume was 10 μl. RESULTS: The linear range was 5.83-186.6 μg/ml for aloe emodine(r=0.999 7), 9.39-300.5μg/ml for rhein(r=0.999 5),9.55-305.6μg/ml for emodin(r=0.999 9), 10.23-327.4 μg/ml for chrysophanol(r=0.999 9) and 4.01-128.4 μg/ml physcion (r=0.999 4)
the limits of quantification were 364.4,880.2,596.9,319.7,501.3 ng, limits of detection were 109.3,293.4,179.1,95.9,150.4 ng
RSDs of precision, stability and reproducibility tests were lower than 2.0%
recoveries were 96.38%-100.90% (RSD=1.62%, n=6), 97.72%-101.75% (RSD= 1.44%, n=6), 97.66%-102.34% (RSD= 1.63%, n= 6), 97.33%-101.91% (RSD=1.75% ,n=6) and 97.78%-100.74% (RSD=1.19% ,n=6). The RCFs of emodin to aloe emodine, rhein, chrysophanol and physcion were 1.217 7, 1.153 4, 1.424 2 and 1.034 5, respectively. CONCLUSIONS: The method is reli- able, simple and fast, and can be used for the simultaneous determination of aloe emodin, rhein, emodin, chrysophanol and physcion in Baoshenyi pill. KEYWORBS Baoshenyi pill
QAMS
Anthraquinones
HPLC
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分类号
R284.1
[医药卫生—中药学]
R927
[医药卫生—药学]
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