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1.
聚3,4-乙撑二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸钠(PEDOT/PSS)作为目前运用最为成功的导电高分子材料,能溶解在有机溶剂与水溶液中,具有高透过和热稳定性。但是其本身的电导率较低,这是由于PEDOT与PSS之间形成项链状的核壳模型。详述了导电高分子PEDOT/PSS的合成及通过掺杂提高其电导率的方法,并探究了掺杂对其核壳结构的影响。  相似文献   
2.
简述了现代混凝土泵送剂复配所用到的原材料性能,并对复配过程中各组分的应用技术要点作了简要的说明;对泵送剂复配的几组配比做了简要分析及各组分常用掺量范围有了初步的限定。  相似文献   
3.
利用恒电位法在ITO导电玻璃表面制备了三氯化铈掺杂聚苯胺薄膜,该薄膜比未掺杂三氯化铈的薄膜更加光滑致密、附着力更好,用该薄膜组装成了电致变色器件,器件具有深蓝色–蓝色–蓝绿色–黄绿色–浅黄色的颜色变化。  相似文献   
4.
熏蒸剂被世界卫生组织批准用于储存粮食,对储存或运输粮食的区域进行消杀,减少虫霉活动以减少储存损失。磷化氢具有经济性、易施用、扩散快、无残留综合性优势,对各种仓储有害生物都具有很高的消杀作用,成为世界上主要熏蒸剂之一。由于一些熏蒸剂淘汰,加大了对磷化氢依赖性,且由于缺乏规范性指导和磷化氢的不合理应用导致储粮害虫对磷化氢产生了严重的抗药性,抗性发展危及到磷化氢的防治效果和可持续性。本文综述了国内外储粮害虫对磷化氢抗性现状和趋势,解析了呼吸及表皮相关表达基因和解毒代谢酶的抗性遗传基础,比较了联合国粮食及农业组织(FAO)测试、剂量生物测定法、快速击倒检测和分子鉴定四种抗性检测方法优缺点,探索了熏蒸方案优化、实验室+实仓验证及应用建议的抗性管理关键策略,以期为今后磷化氢的科学合理使用和其他防治方法的开发提供参考信息。  相似文献   
5.
首先通过化学氧化法制备了聚苯胺(PANI),并用樟脑磺酸对PANI进行掺杂,在铜网聚酯膜上通过旋涂法制备了PANI修饰导电薄膜;采用傅里叶变换红外光谱仪进行了合成PANI的官能团分析,采用扫描电子显微镜观察了合成PANI及PANI修饰铜网聚酯膜的外貌,采用X射线衍射仪分析了PANI的衍射谱图,最后对PANI在铜网和聚酯膜上的成膜生长机理进行了讨论。  相似文献   
6.
丁吉臣  周桂明  陈雷 《福建建筑》2009,(12):14-15,5
自密实混凝土作为一种高性能混凝土应用的工程已经越来越普遍,本文就威海市环翠楼公园钢结构改造工程实践了通过大掺量Ⅱ级粉煤灰的方式提高自密实混凝土的保水性、流动性及强度。同时节约了大量的水泥,中低强度等级自密实混凝土的实现也为绿色无噪音施工带来了可行性,也为钢管柱的施工带来了方便。  相似文献   
7.
分析了混凝土腐蚀机理,阐述混凝土抗腐蚀性对混凝土耐久性的影响;通过对混凝土配合比进行优化,结合具体工程施工情况,得出提高混凝土耐久性的方法。  相似文献   
8.
红外隐身涂料可降低武器装备的红外特征信号,使武器装备躲避红外探测设备的追踪,最终达到隐身效果。红外隐身技术是提高武器装备战场生存能力的重要保障,介绍红外隐身的基本原理,详细地阐述影响红外涂料的各种作用因素,对未来红外隐身涂料的发展进行展望。  相似文献   
9.
按照国标和国军标的要求,对新型多功能隐身篷布的防水透湿性能、阻燃性能、撕破强力、拉伸断裂强力和雷达吸波性能进行检测.测得篷布的静水压为42.6 kPa,透湿率为7 350 g/(m2·d),氧指数为30%,纵、横向撕破强力分别为26、 34 N,纵、横向拉伸断裂强力分别为960、 690 N, 3~8 mm波段的雷达波反射率为1%.新型多功能隐身篷布符合要求,已经在部分车辆上得到应用,可以替代传统篷布.  相似文献   
10.
通过基于《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009中混凝土水化热的计算模型,并结合相关文献中经验公式的推导,从拌合物温度、外环境温度、混凝土最高温值、最大综合温差、温度应力计算、弹性模量计算、收缩应力的计算最终评定出温控结果。在制定出温控方案和温测方案后,对实际施工结果进行检测,检测结果显示:实际温测结果和温控计算结果相符,温控措施及配合比能满足设计要求。  相似文献   
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