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针对当前材料应用方面环氧树脂阻燃性的要求,结合当前的相关试验材料,以双酚A型环氧树脂作为改性对象,在该环氧树脂中加入氮磷多元醇功能化石墨烯,从而对上述的环氧树脂进行改性。最后通过玻璃化转变温度等测试方法,验证了上述制备的环氧树脂具有良好的阻燃性能,说明该改性方法具有可行性。 相似文献
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该文阐述了数据挖掘教学评价系统中建立教学评价指标体系的理论,提出了建立的原则及其应该发挥的作用。应用层次分析法(AHP)对教师教学评价体系模型进行科学的分析,最终选出评估指标。 相似文献
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光纤传感网络中,小样本人工入侵信号由于没有入侵经验数据做识别背景,其首次入侵特征标记一直是一个难点。设计了一种光纤传感网络小样本人工入侵信号动态提取方法。首先采用高斯滤波器对光纤传感网络信号做去噪处理,消除光纤传感网络信号中存在的噪声信号对入侵信号提取产生的干扰。然后结合希尔伯特变换方法和经验模态分解方法,构建光纤传感网络信号的Hilbert边际谱。将光纤传感网络信号的Hilbert边际谱作为信号的标记特征,输入SVM分类器中,完成光纤传感网络小样本人工入侵信号的动态提取。仿真结果表明,所提方法的噪声信号、敲击信号和晃动信号事件识别率平均值分别为95.5%、91.5%及89.5%,当时域信号采样点数量为5 000个时,所提方法的信号提取时间为0.245 s。 相似文献
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在J2EE体系结构上构建基于XML的数据交换系统 总被引:16,自引:0,他引:16
本文介绍了一种在J2EE体系结构上实现的基于XML的数据交换系统,系统实现了一个统一数据交换接口,各种类型的外部数据结构(包括HTML,WML)都可以通过格式转换而变为系统可以识别处理的XML文档,同时系统自定义了一套XML标签来标记各个XML文档,根据这些标签的内容来对XML文档进行处理,最后,本文还描述了系统中XML文档与传统关系型数据库的数据交换与格式转换,并指出了一些有待解决的问题。 相似文献
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何栋 《建筑·建材·装饰》2015,(6)
随着社会经济建设的不断进步与发展,为我国的建筑事业提供了广阔的发展空间,为了推动高层建筑的前进步伐,框架剪力墙结构的建筑施工技术被广泛的应用开来,本文通过研究框架剪力墙结构中的钢筋、模板、混凝土以及轻骨料混凝土的小型空心砌块技术,了解框架剪力墙结构于建筑中发挥的作用,以促进我国建筑施工技术的发展。 相似文献
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针对溴素生产传统的人工观察蒸馏塔塔顶与塔底玻璃管的颜色,或者观察四氟塔蒸馏废液颜色,受环境光线和工人经验影响较大且无法精确控制,导致氯气过量或不足以及产品品质不稳定的问题,将智能视觉技术应用于溴素生产工艺,提出基于工业视觉的颜色智能识别系统,将生产工艺流程的颜色指标实时转换成数字指标,结合自主开发控制算法,实现工艺进程的量化计量,并通过控制算法实现现场情况的预判和精确控制,消除人工调控的随意性和滞后性,实现投料阀门的自动控制,提升装置产能的同时稳定产品质量,将溴素蒸馏工艺废液溴含量维持在0.13 kg/m3以下,溴成品氯含量全部稳定在0.01%以内,保证产品100%处于优级水平。 相似文献
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针对当前有机高分子材料在阻燃方面的需求,结合聚丙烯阻燃作用机理,合成了一种高效的阻燃剂。对此,以C3_N_3(NH_2)_3、H_3PO_4和C_4H_(10)N_2作为试验的原材料,在探讨其合成反应机理的基础上,从配合比、反应时间和试验反应温度等不同角度构建最佳阻燃剂反应工艺,然后红外光谱分析等对该阻燃剂的合成进行了验证;将该制备的阻燃剂添加到PP聚丙烯材料中,并通过垂直燃烧测试、氧指数测试等验证了该阻燃剂合成的有效性。通过研究,进一步充实了当前阻燃剂制备理论,为有机高分子材料的合成提供了借鉴。 相似文献
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传输可靠性是衡量无线传感器(Wireless sensor networks, WSN)网络性能的一个重要指标. 针对节点故障会影响网络传输稳定性和可靠性的问题, 提出了基于多路径纠删编码的 无线传感器网络可靠传输策略(Multi-paths and erasure encoding strategy, MPE2S). 根据反映链路质量的最优最差蚂蚁系统的信息素归一化值, 在相邻等级节点间建立多条互不交叉的传输路径, 将源数据包经纠删编码的 数据片沿多条路径分配和传输以实现负载均衡和故障容错. 理论分析和仿真结果表明,MPE2S具有较高数据包接收率、数据准确率和能效性, 体现了良好的故障容错性、数据传输稳定性和可靠性. 相似文献
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磁性复合微球处理水中氯仿的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用磁性复合微球为吸附载体,将其应用于水体中氯仿的吸附研究,在此过程中以紫外吸光光度法就磁性复合微球粒径、表面性质对吸附性能的影响作了考察,最终选取粒径为1.5μm、表面富含胺基磁性的复合微球为最佳吸附材料。与此同时,利用CODCr法作为评价手段对磁性的复合微球吸附氯仿的处理工艺条件进行了优化,确定每处理质量浓度为74 mg/L的氯仿溶液2 mL需用磁性复合微球约1 mg,最佳吸附时间为4.0 h,磁性复合微球的富集时间为4.0 h,此时对氯仿的吸附效率大于83%。 相似文献
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