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1.
采用不同的模具温度和浇注温度进行了ADC12铝合金脚手架扣件压铸试验,并进行了力学性能试验和腐蚀试验。结果表明:在试验条件下,随模具温度从200℃增至350℃或浇注温度从680℃增至740℃时,扣件的力学性能和腐蚀性能均先增加后减小。与200℃模具温度相比,模具温度275℃时压铸的ADC12铝合金脚手架扣件的抗拉强度增大33 MPa,断后伸长率减小0.9%,腐蚀电位正移116 m V;与680℃浇注温度相比,710℃浇注时压铸ADC12铝合金脚手架扣件的抗拉强度增大30 MPa,断后伸长率进减小0.7%,腐蚀电位正移94 m V。ADC12铝合金脚手架扣件压铸时的模具温度和浇注温度分别优选275、710℃。  相似文献   
2.
步进电机转台的控制   总被引:2,自引:7,他引:2  
本文运用AT89C51单片机、键盘和LED专用智能控制芯片HD7279A、步进电机环形分配器L297、步进电机驱动器L298N构成了一套步进电机转台控制系统.实现单片机识别并输出显示键盘输入的数据信息(转角)并产生连续脉冲控制步进电机转动。进而带动转动台转动的任务。  相似文献   
3.
为了保证微电网电能质量,微电网须配备储能系统协助可再生能源实现削峰填谷。文章针对低压电池储能系统,设计了一种全氮化镓(GaN)高频双有源桥型双向直流变换器,详细分析了电感、变压器运行参数,并建立和分析了变换器运行损耗模型。设计了高频条件下氮化镓驱动电路,并对线路与半桥电路的布局进行优化。对双有源桥变换器样机进行双脉冲测试试验,试验结果验证了样机驱动电路设计的合理性与氮化镓开关管的特性,并通过对比实验验证了样机在同一工况、不同调制策略时三重移相调制策略的优势。  相似文献   
4.
香料苯乙酮环乙二缩酮的催化合成研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以氨基磺酸为催化剂,通过苯乙酮和乙二醇反应合成苯乙酮环乙二缩酮。探讨了氨基磺酸的催化活性,研究了催化剂用量、酮醇物质的量比和反应时间等对产物收率的影响。实验结果表明,氨基磺酸是合成苯乙酮环乙二缩酮的良好催化剂,最佳反应条件:n(酮)∶n(醇)=1∶1.3,催化剂用量0.6 g·(0.2 mol-苯乙酮)-1,反应时间160 min,产物收率可达75.6%  相似文献   
5.
<正>小麦是山西省重要的粮食作物,在全省经济和人民生活中具有极其重要的地位。近年来,节节麦、雀麦、野燕麦等禾本科恶性杂草在山西省南部麦田发生面积逐年加大,并呈迅速蔓延之势。目前初步查明山西省主要发生在临汾市尧都区、襄汾县、翼城县、洪洞县、霍州市,运城市盐湖区、临猗县、万荣县、芮城县等。此类恶性杂草在2000年  相似文献   
6.
着重介绍了如何在《模拟电子技术基础》理论教学中引导学生建立反馈基本概念 ,使学生尽快掌握放大电路各种反馈类型的判断方法 ,为进一步分析反馈电路打下基础。  相似文献   
7.
变频调速具有较完美的机械特性,其良好的起、制动性能实现了起重机吊钩的快速、准确定位,从而大大提高了作业效率。介绍了变频调速技术的优良性能以及在新老起重机电气传动系统中如何选用电机、变频器及其元器件。  相似文献   
8.
农产品是人们日常生活中的主要消耗品,其质量对于人体健康和安全有着重要的影响,所以采取措施对农产品的质量进行控制具有重要的意义。就当前农产品的具体分析来看,由于受到环境污染的影响,农产品中的重金属污染现象十分普遍,如果不做检测控制放任其流入市场,消费者必然会成为最大的受害者。基于此,分析研究现阶段农产品重金属的污染现状并对重金属检测方法加以讨论,可以为重金属检测和控制提供重要的指导。  相似文献   
9.
改性Hβ沸石上对甲酚与异丁烯的烷基化反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
用等离子发射光谱(ICP)、X射线衍射分析(XRD)和NH3程序升温脱附(NH3-TPD)表征了改性Hβ沸石的物理化学性质,考察了Mn和Ce改性Hβ沸石对对甲酚-异丁烯烷基化反应的催化性能,并探讨了Mn改性Hβ沸石催化下温度、原料摩尔比和空速对烷基化反应的影响.研究发现,用Mn改性Hβ沸石的催化活性和产物选择性有所升高,且最佳反应条件为反应温度为125℃,n(异丁烯)∶n(对甲酚)=3∶1,空速为2 h-1.Mn改性Hβ沸石是对甲酚-异丁烯烷基化反应极有开发前景的催化剂.  相似文献   
10.
20世纪以来,随着工业化、现代化和社会经济的迅速发展,加上人类对资源的不合理开发,生态环境与资源问题日益突出.目前,我国农业产业化和农业标准化生产程度不高,农产品质量安全水平较低,由于农业生产者片面追求短期经济效益,农药的用量居高不下,而农药在生产、销售、运输、使用、储存和废弃等各个环节都可能造成污染.农药对农产品的残留污染主要有施药后农药对农作物的直接污染和农作物从污染环境中吸收农药而造成的间接污染,如农作物可以从土壤或水分中吸收残留农药并不断累积造成污染.农作物从污染环境中吸收残留农药的能力因种类而异,受农药污染最严重的是蔬菜,其次为水果和茶叶.导致农药残留污染的主要原因是病虫害防治中重治轻防,使用违禁的剧毒、高毒农药或过量用药、盲目用药,不遵守用药安全间隔期规定,施药器械装备落后,跑、冒、滴、漏等现象严重等等.日益增多的农产品污染,特别是蔬菜水果农药残留污染问题已经严重影响到人们日常食品卫生和食用安全,严重时会造成消费者中毒致病、发育异常,甚至死亡.  相似文献   
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