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1.
通过静电纺丝技术制备PAA与PVA共混纳米纤维膜并对其进行热处理,采用SEM、FTIR对其进行表征,并对其抗水解性能和过滤性能进行评价。结果表明:PVA/PAA溶液的最佳纺丝质量分数为17%,PVA与PAA的质量比为1∶1,160℃热处理后PVA/PAA纳米纤维过滤膜具有优异的抗水解性能和过滤性能,针对0.3μm及以上直径颗粒的过滤效率为99.477%,过滤阻力仅为88 Pa,且在85℃热水中仍能保持良好形态。  相似文献   
2.
利用多针头静电纺丝技术制备水溶性聚合物PVA纳米纤维基PM_(2.5)过滤材料,基于单因素试验及正交试验探究最佳纺丝工艺,测试其抗水解性能、红外光谱、孔径分布及过滤性能。结果表明:最佳纺丝工艺为纺丝液质量分数10%、纺丝电压30 kV、喂液速率1.0 mL/h,所得纳米纤维形貌最佳,纤维平均直径为116.99 nm、纤维直径CV值为15.09%。抗水解性能及红外光谱测试表明,与GA交联后再进行热处理能有效改善PVA的水解性。孔径分布及过滤性能测试表明,水溶性聚合物PVA纳米纤维基PM_(2.5)过滤材料是优秀的空气过滤材料,由PP纺黏布、水溶性聚合物PVA纳米纤维基PM_(2.5)过滤材料、PP纺黏布组合形成的复合过滤材料,对直径在0.3μm及以上的颗粒的过滤效率超过99%且过滤阻力仅为90 Pa,完全符合相关国家标准。  相似文献   
3.
在三掺Ce3+的Ho3+/Yb3+/LiTaO3多晶粉中,发现增强上转换绿光并同时抑制上转换红光的新途径,能有效提高上转换发光的单色性.XRD衍射谱结果表明制备粉体仍为三方晶系.980 nm LD激发下,上转换绿光发光强度随Ce3+掺杂浓度增加而增强,并在Ce3+掺杂摩尔分数达15%时,上转换绿光发光效率达到最大,并同时抑制了上转换红光.Ce3+将2F7/2能级上的能量传递给H03+的516能级来增加上转换绿光.并在高掺Ce3+时,新的交叉弛豫过程使Ce3将2 F7/2能级上的能量传递给H03+的5F4/5S2能级,增强了上转换绿光并同时抑制了上转换红光.  相似文献   
4.
3)OZ9925⑨脚(DIM)是亮度控制输入端。CPU送来的1.5~3.5V变化的直流亮度控制信号,进入OZ9925后,变换为PWM亮度控制脉冲,对振荡器的振荡信号进行调制,使连续的高频振荡波转变为按照PWM占空比变化的间断高频振荡波,达到控制背光灯管亮度的目的。在直流亮度控制电压向PWM变换时,还需要一个辅助的三角波信号。  相似文献   
5.
②像素电信号电压的幅度变化和液晶分子扭曲的角度大小和控制的通过液晶分子光线的大小,是严重不成比例的,是一个非线性关系。如果不经过精心、精确的校正重现的图像会非常难看。这个校正是一个非常精细、麻烦的事情,但是必须校正,这就是常听到的"伽马校正"(gamma)。这方面的原理及电路以后分析T-CON电路时会详细介绍。通过上面的介绍,现在可以有一种液晶屏,可以显  相似文献   
6.
钻孔灌注桩施工大部分在水下进行,施工过程无法观察,成桩后也不能开挖验收,施工中任何一个环节出现问题,都将直接影响到整个工程的质量和进度,要想将隐患消除在成桩之前,需从下述两个方面对桩基施工质量加以控制。  相似文献   
7.
在对仓储监管现状、特点和实际需求分析基础上,提出了基于RFID和SN技术的仓储信息化系统的设计方案.运用RFID技术实现人员、货物、车辆等目标的识别,SN技术实现仓储环境智能,满足温度、湿度、成分等环境参数的分布式监控需求.具体给出了系统的软件功能模块划分,描述了服务器软件设计,RFID读写器、SN节点相关的嵌入式系统软件的设计与实现.实际应用表明,本系统可以为企业仓储环节提供快速、实时、准确的信息采集和实时处理的全新解决方案.  相似文献   
8.
柴坪水电站坝址距离河床弯道较近,地质条件相对较差,大坝采用的消能方式为面流消能,使得水电站下泄水流流态比较复杂,下游河床冲刷剧烈,因此需要对水电站进行整体水工模型试验,证明水电站设计能够满足工程运行要求。研究发现溢流坝下泄水流的主流偏向右岸,对水电站下游右岸河床产生严重冲刷,对大坝的稳定性与工程安全运行造成影响,需要对水电站体型进行优化。研究采用在水电站右导墙处增加贴角,延长溢流坝左边孔左闸墩,同时去掉溢流坝左侧导墙的方式,迫使溢流坝下泄水流主流偏向河道中间。优化方案使下游河床冲刷减弱,降低了河床冲刷对大坝整体稳定性的影响,满足水电站工程运行要求,可以为类似工程提供设计参考。  相似文献   
9.
郝铭 《中州建设》2010,(13):60-61
阐述了武汉旧城区的价值与症结所在,指出在可持续发展的语境下,武汉旧城改造有避免武汉城市发展陷入“千城一面”困局的作用,旧城改造为城市的可持续发展提供了宝贵资源。在此基础上,提出了对武汉旧城改造的三点建议。  相似文献   
10.
1.三星V2模组(见图1)2.三星V3模组(见图2和图3)备注:(1)三星V3电源板有两种,不能通用。前面提到的电源板分为大小两块。图2所示新电源板为一整块,外观与V2电源板相似,区别在于图3所示的电感线圈是横向的,而V2电源板同位置的电感线圈是纵向的,可与前面的实物图片进行对比区  相似文献   
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