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991.
简单介绍了超高分子量聚乙烯添加剂改性目的和工艺、煤矿常用的改性添加剂(超细玻璃微珠、耐磨石墨、二硫化钼、针状硅灰石、玻璃纤维、抗静电剂、抗阻燃剂等),改性后的性能以及超高分子量聚乙烯在煤矿机械中应用情况。 相似文献
992.
为研究植筋端头受剪性能,本文设计6根植筋深度分别为L=625mm和L=500mm的试验梁,采用受拉主筋搭接区钢筋混凝土梁集中力加载的受弯试验方法,先进行预加载然后疲劳与静力交替加载,200万次疲劳后静载破坏。试验结果表明,植筋深度L=500mm的试验梁植筋端头最终发生脆性破坏,植筋深度L=625mm的试验梁植筋端头发生弯剪破坏,且不同植筋深度的试验梁主要破坏位置均为植筋端头处,得出植筋端头所处的截面属于薄弱面,存在因应力集中而导致的削切作用。从植筋端头箍筋的应力来看得到的最终结果是相同植筋深度不同加载频率低频加载对植筋端头的损伤要高于高频加载,由于疲劳荷载对钢筋混凝土梁植筋端头的累积损伤,使得端头箍筋剪切方向的应力呈非线性变化,走势随荷载的增加而减缓。 相似文献
993.
基于单纯的故障树分析法对事件二态性的假定具有一定局限性,根据贝叶斯网络与故障树之间的映射关系,可将矿井提升机制动系统故障树中的各事件作为贝叶斯网络中的节点,各节点的多态性可运用多维变量来描述;进而可计算出系统故障相应的条件概率分布。从矿井提升机制动系统故障概率分布的计算分析结果可以看出,通过结合贝叶斯网络法和故障树分析法分析各故障事件之间的逻辑关系的不确定性和多态性,能够更为准确地分析矿井提升机制动系统故障概率分布。 相似文献
994.
目的建立HPLC法测定阿奇霉素散剂的含量。方法采用C8柱,以0.045mol/L磷酸二氢胺溶液:乙腈(2:1)(用三乙胺调pH至7.35)为流动相,流速1ml/min,检测波长210nm,柱温40℃。结果阿奇霉素的线性范围为50.3~1006μg/ml,平均回收率100.1%,r=1.0000,RSD=0.8%(n=9)。结论HPLC法测定结果与微生物检定法比较无显著性差异。本方法可准确、快速、简便地测定阿奇霉素散剂的含量。 相似文献
995.
抗生素类药物中的高分子杂质是指药品中分子量大于药物本身的杂质,分子量一般在1000-5000,个别可至10000道尔顿左右。头孢菌素类药物中的高分子杂质主要成分为蛋白(多肽)类杂质和聚合物杂质两类,前者主要来自生产过程的残留或污染,后者主要是抗生素在生产、贮存和使用条件下发生的分子间的聚合反应产物。国内外大量的实验及临床研究证明,抗生素所致的速发型过敏反应和其中的高分子杂质有关,其含量对药品的质量有很大影响。为提高药品纯度,减少不良反应的发生,头孢菌素类品种中高分子杂质的含量,获得很好效果。 相似文献
996.
随着化纤织物加工和平幅练漂工艺的发展,用过氧化氢漂白的比例逐年增长;还原染料染色的后处理,由于红矾要污染环境,也已全部采用双氧水氧化。因此,一个大中型印染厂年耗100%H_2O_2一般在50~100吨之间,需求量很大。过去制备双氧水,多采用酸性硫酸盐阳极氧化法,五十年代以后发展了蒽醌法。由于国内同时有副产品氢和氧的工厂不多,其氢、氧原料常来自电解水,且生产规模不大,因此成本仍然不低,该法所占比例也较小。以北京为例,外地进货包括运费等在内,折算成100%H_2O_2的价格高达 1万元/吨左右。由于价格较高,使氧漂工艺的扩大应用受到限制。 相似文献
997.
采用偏高岭土、粉煤灰和矿渣等量取代水泥,并将偏高岭土与粉煤灰、矿渣分别复掺配制混凝土,对混凝土的工作性、抗压强度和耐久性进行了研究.结果表明,偏高岭土用作混凝土掺合料且掺量合理时,其对混凝土坍落度和抗压强度的影响优于粉煤灰和矿渣,配制的混凝土抗腐蚀性和抗冻融性均有所提高. 相似文献
998.
999.
为研究疲劳荷载对植筋拉拔承载力、粘结应力的影响,设计植筋直径为16~25 mm、锚固深度为10d~25d(d为植筋直径)的10组拉拔试件进行疲劳试验,试件经200万次荷载上限为0.45Pu的疲劳加载后均未破坏,施加静载至破坏。加载过程中测量植筋的应变、滑移和荷载。结果表明:疲劳荷载削弱了承载能力,试件经疲劳荷载作用后极限承载力下降,粘结应力的减小随循环加载次数增加呈对数发展趋势。分析了粘结应力与试件破坏形态的关系。对于拔出破坏的试件,达到一定植筋深度后,胶筋界面的粘结应力是控制试件破坏与否的主要因素。增加植筋直径和锚固深度,粘结应力峰值逐渐降低,沿锚固长度的应力分布曲线趋于平缓,提高了植筋整体受力性能。 相似文献
1000.
分析了螯合剂的作用机理及不同类型螯合剂对加氢精制催化剂的影响。在加氢精制催化剂的制备过程中引入螯合剂是提高催化剂加氢活性的一种非常有效的技术手段。螯合剂具有减弱活性组分与载体之间相互作用、提高活性组分在载体上的分散度、延迟助剂金属硫化等作用,可以促进高活性TypeⅡCo-Mo-S相的生成。螯合剂配齿数量与螯合能力的不同使得金属螯合物结构和螯合常数不同,从而导致了催化剂中Co或Ni活性相结构的不同。不同类型螯合剂的引入会对加氢精制催化剂产生不同程度的影响,螯合剂改性的加氢催化剂较传统的加氢催化剂加氢活性有明显的提高。最后提出了螯合剂在加氢催化剂的应用研究中存在的问题,分析了今后的研究方向。 相似文献