首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   66篇
  免费   1篇
工业技术   67篇
  2023年   3篇
  2022年   2篇
  2021年   1篇
  2020年   7篇
  2018年   1篇
  2016年   1篇
  2015年   4篇
  2013年   1篇
  2012年   3篇
  2011年   2篇
  2010年   1篇
  2009年   2篇
  2008年   3篇
  2003年   6篇
  2002年   4篇
  2001年   2篇
  2000年   5篇
  1999年   2篇
  1998年   1篇
  1996年   5篇
  1995年   7篇
  1994年   2篇
  1992年   1篇
  1991年   1篇
排序方式: 共有67条查询结果,搜索用时 15 毫秒
31.
压力式侧向流斜板除沙器是一种用于管井、大口井、渗渠等地下取水及地面构筑物的除沙专用设备.可有效地去除水中的沙粒,使输水管道或清水池免于积沙.当沙粒径在0.7~0.1mm时,除沙率≥90%;当沙粒径大于0.1mm时,除沙率≥98%.当水平  相似文献   
32.
通过试验,确认再水化法具有显著降低卤(海)水镁砂B_2O_3,CaO含量的效果。  相似文献   
33.
为使二步过碱法由卤水生产的镁砂中硼含量下降,本文提出以经树脂脱硼后的卤水作为第二步中的调制液,实验证明,用此法所得镁砂中硼的含量可比二步法低63%。  相似文献   
34.
以等离子弧为研究对象,在基本假设下通过Ansys-workbench软件建立了喷嘴处二维轴对称有限元数学模型,并对模型进行了网格划分。基于磁流体动力学和电弧等离子体理论,建立了空气等离子电弧模型的控制方程和边界条件,在Flunent软件中利用用户自定义方程UDF命令添加电弧控制方程中的源项及空气等离子的物性参数,导入UDF命令对电弧模型进行编译求解。模拟结果表明,在相同焊接电流下,随着环境压力的增大,空气等离子切割电弧最高温度呈现下降的趋势。以2 MPa高压焊接试验舱为基础,建立了高压环境等离子弧切割试验系统,该系统主要由高气压等离子弧切割电源、自动切割小车、电弧监视装置等组成。通过设计的行输出变压器实现了0.4 MPa下的稳定起弧,基于此开展了常压和高压下的等离子弧切割试验,研究了压力对等离子电弧形状的影响。  相似文献   
35.
通过sol-gel法制得高纯、超细的Ba0.7Sr0.3TiO3粉体。以液相法掺杂MgO、ZnO、Bi2O3,和Y2O3等物质,得到平均粒径为50nm左右的混合粉体,制备出超细晶BST电容器陶瓷。分析了掺杂Y2O3对BST电容器陶瓷介电性能和显微结构的影响。结果表明:适量的Y2O3掺杂能够明显改善陶瓷介电性能,当w(Y2O3)为0.75%,烧结温度为1200℃时,得到了εr为2538,tanδ为0.006,耐压强度为5.83×103V/mm的BST电容器陶瓷。  相似文献   
36.
37.
面临网络技术的不断改变以及工作模式的改变,社会环境的变化趋势越发突出,这个简介提高了社会人才培养相关要求,建设校园网络已经成为高职院校所必须完成任务。对此,为了进一步提升无线校园网的整体建设效益,本文简要分析信息化教学背景下无线校园网建设方案,希望可以为相关工作者提供理论性帮助。  相似文献   
38.
39.
氢氧化镁对酸性废水处理的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了石灰卤水法制备氢氧化镁的过程,研究了氢氧化镁对工业废水的处理.结果表明,氢氧化镁作为酸性废水中和处理剂时,具有很好的中和性能,pH值不会超过9,且能使其中的悬浮颗粒物很快沉降.研究表明,氢氧化镁是一种高效的"环境友好型"的绿色安全废水处理剂.  相似文献   
40.
采用硬脂酸对氢氧化镁[ Mg(OH)2]施行湿法有机化表面改性,将改性后的氢氧化镁加入到聚苯乙烯(PS)中混炼制备无机阻燃型PS - Mg(OH)2复合功能材料.通过X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)、热分析(TG- DSC)和扫描电镜(SEM)等测试手段对氢氧化镁的表面改性机理进行综合分析,通过SEM以及氧指数、拉伸强度等测试方法对PS-Mg(OH)2复合材料的复合效果及性能进行测定.研究结果表明:硬脂酸对氢氧化镁的表面改性本质上是一个化学吸附过程;改性后的氢氧化镁颗粒与PS基体的相容性得到显著改善,复合材料的氧指数(OI)显著提高.当氢氧化镁添加量为PS质量的40%~ 60%时,OI达到25%左右,且材料的力学性能变化不大.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号