门式刚架钢结构设计理念与工程实践

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本文就门式刚架钢结构设计理念结合工程实践探讨以下问题: (1)屋面梁平面外计算长度与隅撑的约束刚度关系;(2)在围护板蒙皮效应作用下的檩条稳定承载能力;(3)如何考虑设置加劲肋;(4)腹板屈曲后强度与构件截面高度变化率问题;(5)温度区段长度和温度应力;(6)腹板制作变形和规范验收标准;(7)吊车梁突缘式加劲肋下端刨平顶紧问题;(8)端板式高强度螺栓连接的技术要点;(9)混凝土柱顶上钢斜梁拱的特殊安装措施;(10)吊车梁安装的偏心问题。
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超分子化学是一门化学、材料科学和生命科学交汇的科学,其发展与大环化学的发展密切相关。大环配合物自组装形成超分子的研究有着重要的理论意义和应用前景【1-3]。本课题组通过模板法合成了一个含对称噻吩基团侧链的大环配合物[NiL】(ClO4)2·
DNA是人体内一类重要的遗传物质,是体内抗癌药物作用的主要靶标。许多分子能与DNA发生相互作用,进而影响DNA的复制,因而,药物与DNA之间相互作用研究一直是一个比较活跃的研究领域【1]。研究小分子与DNA的作用,对于从分子水平上了解药物作用机理以及以DNA为靶标的药物分子设计具有重要意义【2】。
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DNA是人体内一类重要的遗传物质。许多分子能与DNA分子发生相互作用,进而影响DNA的复制,而寡肽类化合物一般具有较强的生物活性,多数可作为药物或药物前体,因而研究寡肽与DNA的相互作用【1,2]一方面可以从分子水平上了解生命现象的本质,开发新型多肽类药物;另一方面可以作为靶向分子研究其与DNA作用的模式和机理及生物活性之间的关系。
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超分子化合物作为一类独具特色的材料备受关注,这是由于其丰富的结构拓扑学以及在多个重要领域具有广泛的应用前景。近年来,在这一领域一个引人瞩目的课题是将多酸建筑块和过渡金属络合物片段有效的结合在一起,获得具有新奇结构和性质的超分子
具有比色识别和荧光传感的双通道化学传感器已引起了广泛的研究兴趣,特别是“turn-on”类型的传感器相比较于“turn-off”类传感器具有明显的优势,它可以更好地克服信噪比等问题,获得最佳检测限。本文设计制备了简单的吲哚腙类化合物1,2和萘腙类化合物3(图1)。
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