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工业技术 | 206篇 |
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2000年 | 2篇 |
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1991年 | 1篇 |
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1983年 | 1篇 |
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31.
采用混酸处理法对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行表面处理, 通过原位聚合法,以过硫酸铵为氧化剂,制备高导电聚苯胺(PANI)/MWCNTs复合材料。采用透射电子显微镜、傅里叶变换红外光谱仪 、紫外可见分光光度计以及X射线衍射仪对MWCNTs和复合材料进行表面观察、结构测定与性能表征;使用两探针法测量复合材料的电性能,并通过平均电场理论和逾渗阈理论进行理论分析。结果表明,MWCNTs的直径约为60~100 nm,长度约为几十微米,酸化后MWCNTs表面引入大量—OH和—COOH;随着MWCNTs含量增加,导电PAM/MWCNTs复合材料的电导率增加,渗滤阈值的理论值为2.36 %。 相似文献
32.
XY-6B型岩心钻机的研制与应用 总被引:4,自引:1,他引:3
XY-6B型以XY-4、XY-44A及XY-5型等岩心钻机的研制经验为基础,继承了这些钻机采用汽车底盘技术、弹簧夹紧液压松开滚柱式卡盘及机架耐磨片等优点,同时进行了液压系统的改进和升降机、转盘体支撑等创新设计,大大提高了立轴式岩心钻机的使用性能。 相似文献
33.
为研究旋流喷嘴纺纱方法对不同线密度纱线的减羽效果,借助计算流体软件模拟旋流喷嘴内部气流特性及不同线密度纱线在气流作用下的压强与速度分布,并用纺纱试验进行验证。模拟结果表明,进入纱道后的气流沿顺时针方向分别朝纱道入口及出口方向运动,纱线表面毛羽主要受到气流的包裹力和由于纱线自转而产生的相对包裹力作用。气流的旋转特性使得纱道管壁附近的压强高于轴线附近,因此不同线密度纱线的表面所处涡流的位置不同,受到的气流包裹力也不同。纱线线密度较小,表面受到的压强分布密集,x、y、z 向速度波动较大,其中20 tex 纱线表面的压强和速度分布情况优于10、30、40 tex 的。研究结果表明,旋流喷嘴压强在0.2 MPa 下,对20 tex 大麻/ 棉(40/60)的减羽效果最优,达到了87.6%,与数值模拟结果一致。 相似文献
34.
采用悬浮共聚合法制备N-苯基马来酰亚胺-苯乙烯-丙烯腈(PhMI-St-AN)三元共聚物耐热改性剂,将其与聚氯乙烯(PVC)共混通过模压发泡制备了PVC/PhMI-St-AN泡沫塑料。借助傅里叶变换红外光谱、差示扫描量热分析等手段对PhMI-St-AN三元共聚物进行了表征,研究了共聚物组成对三元共聚物玻璃化转变温度(Tg)及其与PVC相容性的影响,考察了PVC/PhMI-St-AN泡沫塑料的热尺寸稳定性和吸水性。结果表明,PhMI-St-AN具有良好的耐热性能,其Tg随PhMI含量的增加而提高,PhMI-St-AN三元共聚物提高了PVC/PhMI-St-AN泡沫塑料的热尺寸稳定性,降低了吸水率。 相似文献
35.
邱华 《Canadian Metallurgical Quarterly》2011,2(1)
目的:观察清洁导尿用于留取尿标本的临床效果.方法:将我科62例留取中段尿作尿培养的患者采用随机分组法,分为对照组(31例)和实验组(31例),前者采用无菌导尿法留取中段尿作尿培养标本的方法,后者采用清洁导尿法留取中段尿作尿培养标本的方法,采集后按实验室要求比较疗效.结果:实验组和对照组在留取中段尿作尿培养标本中均达到实验室要求.结论:清洁导用于留取尿你尿标本,患者耐受性提高,不适感减轻,同时操作程序简便,节约成本. 相似文献
36.
采用傅里叶红外光谱法(FT-IR)和示差扫描量热法(DSC)对雷达吸波涂料用混合型环氧树脂的固化反应历程进行了研究.由温度-升温速率外推法确定了该体系的起始固化温度、峰顶固化温度和终止固化温度为分别为60.55℃、97.0℃和131.79℃,为固化工艺的确定提供了依据;由Kisserger方程求得共聚体系固化反应的表观活化能为65.6kJ/mol;根据Crane理论求得固化反应级数为0.91,接近于1级反应;通过Arrhenius公式求得不同升温速率下固化反应的速率常数K,随着升温速率的升高,K值由0.276增大到0.983,反应速度显著加快. 相似文献
37.
38.
汽包锅炉燃烧过程的模糊PID控制 总被引:4,自引:0,他引:4
根据采用直吹式制粉系统汽包锅炉燃烧过程的特性 ,设计了模糊PID算法 .通过对主汽压力实际输出曲线的识别 ,修正PID控制参数KP 和TI,使被控对象输出符合期望的动态响应过程 .模糊PID控制系统通过实际应用 ,取得了预期的控制品质 . 相似文献
39.
采用加热回流的方式合成银纳米线(AgNWs),研究温度对反应时间、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的加入方式对生成AgNWs形貌的影响;并将AgNWs与聚乙烯醇缩丁醛(PVB)混合后制得复合韧性导热薄膜,测试其拉伸强度和热导率。结果表明:在150℃回流35 min,可使AgNWs的还原反应顺利完成;将PVP滴加(速度约为0.1 m L/s)入AgNO_3溶液中可得到高纯度、直径约为40 nm的AgNWs;由AgNWs和PVB制得的韧性导热薄膜,同时具备较高的拉伸强度和热导率。当AgNWs/PVB复合薄膜中AgNWs的质量分数为30%时,其拉伸强度高达25.5 MPa,比PVB薄膜高出20%,此时复合薄膜的热导率为14.1 W/(m·K),高出PVB薄膜63倍。 相似文献
40.