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工业技术 | 583篇 |
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1.
赵爽 《国外纺织技术(纺织针织服装化纤染整)》2021,(1)
随着时代的快速发展,传统的娱乐体验和商业模式逐渐让位于"沉浸式"体验,传统空间被注入虚实交错的叙事元素,迎来了全新"升级"。这种全新的娱乐体验和商业模式基于场景制造,频繁地出现在人们的日常生活中,为消费者打开了前所未有的感官体验,使消费者能够沉浸于混杂了想象又高于现实的境界。 相似文献
2.
纳米材料修饰阳极可显著提高微生物燃料电池(MFC)性能,本研究主要探索了石墨烯、聚苯胺和石墨烯/聚苯胺复合修饰电极对MFC产电性能的影响。使用电化学方法电镀石墨烯于碳布表面,进一步通过原位聚合法制备聚苯胺来修饰碳布电极。将修饰电极装载入双室型MFC中,测量其产电性能,并对电极进行表征,测量电化学性能。通过扫描电镜观察到,碳布能够被修饰上石墨烯和聚苯胺,并且聚苯胺附着于碳纤维或石墨烯薄层表面,形成棒状的纳米结构。产电性能方面,装载石墨烯/聚苯胺修饰电极的MFC最大输出电压最高,达到了(291±22) mV,比装载空白碳布电极的对照组MFC提高了175%以上。石墨烯/聚苯胺电极组MFC的最大输出功率密度同样最高,达到了(653±25) mW·m~(-2),为空白碳布对照组的10.5倍。实验结果表明:石墨烯/聚苯胺复合修饰电极可有效利用石墨烯导电性好和聚苯胺生物相容性高的优点,显著提高MFC的产电性能。 相似文献
3.
4.
苏通大跨越输电塔的结构形式有别于普通的钢结构杆塔,其塔身下部结构采用钢管混凝土、上部结构采用钢管,质量突变大,主要受风荷载控制,并且塔高超出GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》的梯度风高度限制。为此,采用气动弹性模型和刚性模型的边界层风洞试验确定苏通大跨越输电塔的风致响应和气动力,基于试验数据计算不同风向角下的惯性力风振系数、位移风振系数和有效荷载风振系数,并进行对比。并通过有限元分析梯度风高度对惯性力风振系数的影响,同时将有限元分析得到的风振系数分布和加权值与DL/T 5154的风振系数规定作比较。结果表明:上述3种风振系数分布规律并不相同,由其分别确定的等效位移接近于试验值;考虑梯度风高度后,风振系数变小,分布形状影响小;苏通大跨越输电塔的惯性力风振系数加权值小于1.6,且风振系数由下到上不是单调增大。 相似文献
5.
采用低温等离子体技术对蛋白基膜表面进行改性处理,研究低温等离子体处理对蛋白膜表面亲水性,表面形貌,化学成分和热稳定性影响。结果表明等离子体处理能够显著提高蛋白基膜表面亲水性,处理时间60 s,处理功率110 W,基板间距4.3 mm,蛋白基膜的表面接触角最小,为30.32°。由于等离子体的刻蚀作用,处理后的蛋白基膜表面形成粗糙,不规则点状结构。红外结果表明,等离子体处理可以提高蛋白膜表面含氧基团含量。总之,经过等离子体处理的玉米醇溶蛋白基膜具有更好的亲水性,为在食品包装领域的进一步应用奠定基础。 相似文献
6.
赵爽 《国外纺织技术(纺织针织服装化纤染整)》2020,(1):76-77
时尚带有一定的侵略性,LV与海澜之家一起将“魔爪”伸向了电竞世界。通过游戏和虚拟世界,寻找新的市场突破口和发展路线。不管你信不信,由LV设计的史上最昂贵、最奢侈的游戏皮肤已经俘获了众多英雄联盟玩家的心。LV联手英雄联盟“迷众生”。早在英雄联盟2019全球总决赛开赛在即时,LV便与拳头游戏达成一项战略合作,LV将为英雄联盟S9冠军奖杯——“召唤师杯”,定制奖杯收纳箱。 相似文献
7.
赵爽 《国外纺织技术(纺织针织服装化纤染整)》2020,(1):54-55
2019年12月12日,SKP—S正式面向公众,开业当天,便已摩肩接踵、人头攒动,成为新晋网红打卡地。作为亚洲第一、世界第二赚钱、在2019年周年庆当天卖出10.1亿元的高端百货北京SKP的延伸新空间,SKP—S与低调老牌的SKP相比,似乎要靠艺术和设计,笼络更多年轻人的钱包和注意力。移民火星,顾客一进门,就可以看到“未来农场”区域,一群足以以假乱真的仿生羊为SKP—S增添了自然感和室外感。 相似文献
8.
<正>1修订简介按照国家标准化管理委员会标准制修订工作计划(计划号:20121865-T-607),全国家用电器标准化技术委员会于2013年正式启动GB/T18801《空气净化器》修订工作。鉴于标准需求的紧迫性和环境要求的特殊性,本次修订采用了开放式修订方式,广泛听取业界及社会的意见,工作至今,已召开了5次大型修订工作会议,10余次修订专题研讨会,并于2014年11月形成了标准修 相似文献
9.
为了提高Nb-Hf合金的高温热震性能,采用浆料烧结和高温渗透法制备了Si-Ti-Cr硅化物涂层,对比分析了Si-Ti-Cr硅化物包覆的Nb-Hf合金样品在大气和真空条件下的高温热震性能。通过模拟在热冲击过程中涂层的温度场和热应力场分布,揭示了Si-Ti-Cr涂层在大气和真空条件下的热冲击失效机理。结果表明,在1300 ℃热震循环100次条件下,涂层的真空失重小于0.8 mg/cm2;在1600 ℃热震循环200次条件下,涂层的空气增重小于3 mg/cm2。硅化物涂层在1300 ℃真空环境下和1600 ℃空气环境下具有优异的抗热震性能。 相似文献
10.