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1.
以液体聚异戊二烯橡胶(LIR)为反应型增塑剂,研究LIR对NR/BR混炼胶性能、硫化胶物理性能和耐热空气老化性能的影响,并与添加芳烃油的NR/BR并用胶进行对比.结果表明,LIR对NR/BR混炼胶有增塑作用,但增塑效果不如芳烃油;添加LIR的NR/BR硫化胶的物理性能总体上优于相应的芳烃油硫化胶,耐热空气老化性能也较好;LIR在硫化过程中可与NR和BR发生共交联.  相似文献   
2.
首先根据液压活塞式混凝土泵的工作原理,阐述了混凝土泵排量的基本数学模型,指出模型中的实时泵送效率是解决问题的关键.分析、研究了主油缸油压的一个循环压力信号波形的变化,给出了获取实时泵送效率的方法,提出一种基于压力信号的混凝土泵排量测量方法.  相似文献   
3.
为给某穿甲爆破(Armor Piercing High Explosive, APHE)弹优化设计提供参考,运用ANSYS/LS DYNA对某小口径火炮穿甲爆破弹以不同着角、不同着速侵彻不同厚度均质钢靶板的过程进行仿真,得到弹丸穿靶过程中的速度变化规律以及穿靶后的形态、存速和剩余动能等.仿真结果表明:对弹体头部形状和尺寸进行优化设计可以提高弹丸的穿甲性能,其中将弹体头部改为截锥形,弹丸穿靶后剩余动能提高5.3%;弹体头部形状对弹丸穿甲强度也有影响,其中尖锥形最差,截锥形最优;随着着角的增大,弹丸剩余动能越来越小,当着角达到65°时会出现跳弹现象.  相似文献   
4.
民族有自己的习俗、文化特色,它是设计师创新设计的重要出发点,在激烈竞争的设计市场中立足点。“诠释一件设计作品,除了看功能外,更重要的是对其文化的思辨及意蕴的解读”。21世纪立足于现代社会的生产的设计,是创造具有本土文化、精神文化和生活文化特色的时代。在传统文化与现代文化、本土文化与世界文化激烈碰撞的今天,如何使我们的设计保持自己并走向世界,本土化设计作为一种表现形式,不仅是获得经济效益的重要手段;尤其在表现传统商品和本土特色商品特色上,无疑是极佳的设计策略选择。  相似文献   
5.
针对汽车安全性能检测的需要,研制了分布式计算机检测控制系统。该系统以工业PC机为上位机,单片机系统装置为下位机,实现对检车线上车辆的自动连续检测,获得有关参数,进而判别车辆是否合格。本文从硬件系统、软件系统、机械设备电气自动化系统三部分进行了说明。  相似文献   
6.
本文介绍了C2000集散控制系统在工业水处理中的应用,分析了该系统的主要组成部分及特点,并针对一个具体的工艺流程给出了解决方案。  相似文献   
7.
邓湘华  罗远芳  刘芳  陈勇军  贾德民 《精细化工》2007,24(12):1236-1239
用梳状支链结构的聚合物二醇(CPD)和聚己内酯二醇(PCLD)共同作软段,制备了含有梳状支链结构的水性聚氨酯(CWPU),着重研究了CPD含量和梳状支链结构对CWPU力学性能、粘接性能和耐水性的影响。研究表明,随着聚合物多元醇中w(H-CPD)从0%增加到100%,CWPU的拉伸强度从46.1MPa降低到15.9MPa,断裂伸长率从651%降低到433%,吸水率从18.4%增加到49.6%,CWPU对PVC的T-剥离强度在w(H-CPD)=40%时最大,达9.58N/mm。保持聚合物多元醇中w(CPD)=40%时,随着CPD梳状支链末端烷基碳原子数从4增加到18,CWPU的T-剥离强度从7.65N/mm增加到8.21N/mm;在H-CPD/C18-CPD/PCLD为软段体系中,随着w(C18-CPD)从0%增加到40%,CWPU的粘接性能略微下降,吸水率从21.3%降低到13.1%。  相似文献   
8.
目前,中央空调市场发生了翻天覆地的变化。 由于市场趋于成熟化,培养了大量中央空调经销商,而经销商的激烈竞争导致了利润点的降低。  相似文献   
9.
热塑性聚氨酯/纳米铜复合材料的制备与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
选择热塑性聚氨酯(PU)为基体材料,用自制纳米铜颗粒代替铜丝或铜管等块体铜,采用机械共混的方法制备了一种全新的宫内节育器(IUD)材料——聚氨酯/纳米铜复合材料,并采用红外光谱(FFIR)分析、X射线衍射(XRD)分析、扫描电镜分析(SEM)、力学性能测试、热重分析等表征方法对自制纳米铜粉和复合材料的结构及性能进行了表征。结果表明,利用液相还原法成功制备了纳米级铜粉,聚氨酯/纳米铜复合材料的拉伸强度、撕裂强度随着纳米铜含量的增加略有增加,热稳定性随着纳米铜含量的增加稍有降低,为下一步复合材料铜离子的可控释放研究工作提供了很好的基础。  相似文献   
10.
环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料制备及性能的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍蒙脱土(MMT)的性质及其有机化改性,详细阐述了环氧树脂(EP)/MMT纳米复合材料的制备方法及其性能,以及MMT在EP中的剥离机理,指出实现MMT在EP基体中完全剥离的方法仍是目前制备EP/MMT纳米复合材料的关键问题.  相似文献   
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