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1.
简要介绍了LonWorks技术和集中式空调系统,设计了一个基于LonWorks技术的集中式空调系统.通过解析LonWorks智能节点各模块的硬件结构,介绍了各模块的组成及功能,在软件的设计过程中,重点分析了应用广泛的阀门PID控制调节,并用程序流程图实现其控制.  相似文献   
2.
以5-氨基-1,3-苯二甲酸和对叔丁基苯甲酰肼为原料合成了一种新型电致磷光材料中间体5-溴-1,3-二[2-(4'-叔丁基苯基)-1,3,4-(口恶)二唑基-5)]苯,探讨了反应条件对合成反应的影响,反应的总收率为20.0%,方法可行.  相似文献   
3.
木聚糖酶预处理对麦草NaOH-AQ制浆性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了酶预处理的最佳工艺条件、木聚糖酶预处理对麦草蒸煮性能的影响.酶预处理条件为pH值4.5,温度45℃,液比1:6,时间4 h,酶用量20U/g.利用木聚糖酶在蒸煮前对麦草进行预处理,在最佳酶处理条件下,预处理后浆料与未处理浆料相比,实际得率提高2.4个百分点,裂断长、耐破指数、撕裂指数和白度分别提高11.5%、11.0%、40.3%和3.3个百分点.  相似文献   
4.
漆酶/碳源系统预处理对稻草蒸煮性能的影响   总被引:6,自引:1,他引:6  
利用添加少量碳源与漆酶组成的体系对稻草进行预处理,研究了预处理的最佳工艺条件、漆酶/碳源系统(LCS)与漆酶/介体系统(LMS)预处理结果比较及酶处理对后续蒸煮性能的影响.结果表明:LCS完全可以代替昂贵的LMS来降解稻草中的木素;预处理最适条件为pH值5.0,温度45℃,液比1∶7,时间4~6 h,酶用量20~30 IU/g;与未处理相比,当酶用量为30 IU/g,时间4 h条件下,预处理后蒸煮的浆料得率提高4.6个百分点,裂断长、耐破指数、撕裂指数和白度分别提高34.2%、23.8%、78.6%和4.6%SBD.  相似文献   
5.
冯建良 《中国造纸》2007,26(11):78-79
对罗布麻纤维打浆性能及罗布麻浆与棉浆配抄性能等进行了研究,结果表明:罗布麻浆最适宜打浆度应该控制在70.5~82°SR范围内;在模拟生产工艺条件下配抄实验,罗布麻浆配抄用量在15%比较合适,与对照样相比,随着罗布麻浆配比用量的增加,纸张的物理性能也相应提高。  相似文献   
6.
文章简要介绍了LonWorks技术和集中式空调系统,设计了一个基于LonWorks技术的集中式空调系统。论文通过解析LonWorks智能节点各模块的硬件结构,介绍了各模块的组成及功能,在软件的设计过程中,重点分析了应用广泛的阀门PID控制调节,并用程序流程图实现其控制。系统经验收,达到工程控制要求。  相似文献   
7.
白腐菌与酶生物预处理对麦草NaOH-AQ制浆性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了麦草白腐菌预处理条件的优选以及白腐菌、木聚糖酶、漆酶生物预处理对麦草蒸煮性能的影响。结果表明:白腐菌预处理半个月优于一个月,漆酶生物预处理脱木素的选择性优于白腐菌、木聚糖酶。麦草经生物预处理后,均能改善后续蒸煮性能,改善程度漆酶好于木聚糖酶、白腐菌。在提高蒸煮得率、浆料强度方面漆酶优于木聚糖酶、白腐菌,与未处理浆和白腐菌生物化学浆相比,实际得率分别提高4.;59、5.49个百分点;裂断长分别提高55.59%、16.05%;,耐破指数分别提高42.86%、19.48%;撕裂指数分别提高4;5.91%、9.57%。木聚糖酶预处理对浆料白度的改善程度优于漆酶、白腐菌,与禾处理浆和漆酶生物化学浆相比白度分别提高4.2和2.0SBD。  相似文献   
8.
以5-氨基-1,3-苯二甲酸和对叔丁基苯甲酰肼为原料合成了一种新型电致磷光材料中间体5-溴-1,3-二[2-(4′-叔丁基苯基)-1,3,4-(噁二唑基-5)]苯,探讨了反应条件对合成反应的影响,反应的总收率为20.0%,方法可行。  相似文献   
9.
对差量法、水煮法测定高级证券纸施胶量的离散程度进行比较,分析了实验室模拟施胶实验、施胶纸水煮前后灰分的变化,优化了测定施胶量的水煮法,并引入统计分析方法分析数据。结果表明,水煮法测定施胶量的离散系数远小于差量法,水煮法测定高级证券纸施胶量的准确性高于差量法;水煮法测定实验室模拟施胶纸的施胶量比真实施胶量低0.29g/m2左右,未溶出表面施胶剂量占总施胶量6.97%左右;施胶纸水煮前后灰分含量相差0.03个百分点,对水煮法测定施胶量可以忽略不计;水煮法工艺条件为:成纸较适宜干燥时间为30min,煮后纸张较适宜干燥时间为40min,成纸水煮较适宜时间为90min。  相似文献   
10.
文章简要介绍LonWorks总线技术集中式空调系统,设计了一个基于LonWorks技术的集中式空调系统。论文重点说明了LonWorks智能节点的硬件设计,用程序实现系统中使用最广泛的阀门PID控制调节。系统经验收,达到工程控制要求。  相似文献   
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