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51.
聚丙烯酰胺用于麦草蒸煮   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对麦草浆强度低的特点,本实验从麦草的蒸煮着手,取不同用量的聚丙烯酞胺加入蒸煮液中,探讨聚丙烯酸胶对纸浆性能的影响。1实验方法麦草取自泰山造纸厂,切成长为20~50mm的草段,合格率达80%以上,均衡水分使用。本实验采取快速升温的蒸煮方式,控制条件为:装锅量72g(绝于),用碱量14%,液比1:5,升温时间40min,最高温度160℃,保温90min。2实验结果(1)蒸煮添加助剂的影响在实验过程中,我们首先将助刘恩酿(AQ)、绿氧、阴离子聚丙烯酸胺(APAM)分别加入到蒸煮碱液中,然后将它们与草片混合均匀,分装在4个11小罐中共放…  相似文献   
52.
纳米纤维素具有良好的生物相容性和无毒性,基于纳米纤维素的新一代水凝胶伤口愈合材料研究逐渐成为热点,但用纳米纤维素制备水凝胶伤口愈合材料面临诸多挑战,如愈合材料的自愈合、促细胞增殖、抗菌和可注射性能的提高等。本文对纳米纤维素基水凝胶伤口愈合材料以上性能的提高研究进行了综述,重点讨论了纳米纤维素经改性、交联、复合等技术制备纳米纤维素基水凝胶的过程与方法,总结了合成机理并展望了纳米纤维素基水凝胶伤口愈合材料多功能化的发展趋势。  相似文献   
53.
介绍了水节点极限曲线图的作法,并分析了节点图。增大节点处用水单元进出水处的最大浓度,整个水系统的节点向左推移,理论最小清水用量降低,用水单元的水流率升高。降低节点处用水单元进出水处的最大浓度,节点向右推移,清水用量增加。去除节点左侧的用水单元,节点上升,清水用量降低。去除节点右面的用水单元对整个水系统的清水用量没有影响。在总负荷不变的情况下,去除节点处的用水单元,调整前后用水单元的流率,节点变化明显,理论清水用量也随之发生变化。另外还举例说明了水节点图在制浆造纸节水中的一些应用。  相似文献   
54.
基于GSM网络的汽车防盗系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
~~基于GSM网络的汽车防盗系统@吴朝军 @赵霞 @蒋涛 @李芳~~  相似文献   
55.
在离散卡尔曼滤波器的基础上,针对超声波液压系统流量测量的时差信号的特征提出了离散卡尔曼滤波的改进方法,提高了普通卡尔曼滤波器对信号突变的识别跟踪能力.该方法采用切换函数来识别时差信号的突变,通过改变滤波器模型中系统噪声协方差阵实现了滤波器对时差信号突变的跟踪.实验结果表明,改进后的滤波器具有良好的消噪和瞬态响应能力.  相似文献   
56.
去除预水解液中的木素符合生物质利用的要求,有利于木素和半纤维素的有效利用。本文简单阐述了预水解液中木素的结构与性质,重点介绍了预水解液中木素去除的不同方法,主要包括物理法(吸附法,冷冻法,树脂交换等),化学法(加入高分子、表面活性剂、PAC等),生物法(加入漆酶)及多种方法相结合(物理与化学法,物理与生物法,化学与生物法)的方法。通过对这些方法进行总结对比,提出多种方法相结合及生物法是今后研究的重点。  相似文献   
57.
麦草浆具有滤水性差、强度低、脆性大的缺点,难以用其配抄高档纸张。本文以提高麦草浆得率、裂断长、耐折度为目的,探讨了聚丙烯酰胺(PAM)、助剂A(主要是醋酸钠)及其复配产品对纸浆性能的影响。1实验1.1原料蒸煮所用麦草片水分11.2%,灰分7.5%,长20-50mm,合格率大于85%。烧碱-蒽醌蒸煮在15L电热蒸煮锅中进行,锅内配有4个1L小罐。1.2蒸煮工艺条件烧碱-蒽醌麦草浆蒸煮工艺条件为:用碱量14%(NaOH),AQ用量0.05%,升温40min,保温90min,液比1:5。2结果与讨论2…  相似文献   
58.
为提高磁流体密封耐压能力,在传统磁流体密封结构基础上提出一种新型变齿磁流体密封结构.基于磁流体密封耐压理论,利用ANSYS Maxwell软件对新型变齿结构密封间隙内磁感应强度大小分布进行研究,采用控制变量法分析变齿宽系数、变齿高系数2个因素单独及共同对磁流体密封耐压性能的影响.结果表明:随着变齿宽系数的增加磁流体密封...  相似文献   
59.
针对液压系统超声波流量检测中的传播声时(TOF)计算问题,提出了一种新颖的TOF估计方法。该方法采用扩展卡尔曼滤波对回波包络进行参数估计,提高了TOF的计算精度和抗噪声干扰能力。文中对滤波估计算法及其对TOF的估计过程进行了详细的叙述,最后通过实验证明了算法的有效性。  相似文献   
60.
纸基摩擦材料是一种多孔性、吸油、易压缩和回弹性能优异的摩擦材料,纸基摩擦材料坯体的组分对各项性能起着至关重要的作用。重点介绍了增强纤维(天然植物纤维、无机纤维、碳纤维、有机合成纤维、混合纤维)和摩擦性能调节剂(减摩剂、增摩剂、多种调节剂混合)2种坯体组分的研究进展,通过对各种纸基摩擦材料综合性能总结对比,提出采用环境友好、耐高温、摩擦因数稳定、磨损率低的材料和优化各组分结合的方式将成为坯体组分研究的主要方向。  相似文献   
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