首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   281篇
  免费   12篇
  国内免费   4篇
工业技术   297篇
  2024年   2篇
  2023年   18篇
  2022年   11篇
  2021年   6篇
  2020年   13篇
  2019年   5篇
  2018年   1篇
  2017年   1篇
  2016年   5篇
  2015年   7篇
  2014年   10篇
  2013年   8篇
  2012年   15篇
  2011年   7篇
  2010年   28篇
  2009年   14篇
  2008年   11篇
  2007年   16篇
  2006年   21篇
  2005年   17篇
  2004年   7篇
  2003年   12篇
  2002年   8篇
  2001年   8篇
  2000年   8篇
  1999年   6篇
  1998年   7篇
  1997年   5篇
  1996年   8篇
  1995年   4篇
  1993年   2篇
  1992年   1篇
  1991年   2篇
  1989年   1篇
  1988年   1篇
  1951年   1篇
排序方式: 共有297条查询结果,搜索用时 46 毫秒
1.
使用R12的电冰箱在维修过程中如果要改换成无氟电冰箱,可改用R134a、R600a及混合工质的制冷剂,但改换后如何准确地充注新的制冷剂,就成为棘手的问题。众所周知,系统内充注制冷剂的量影响到系统的性能。充注时无论过多还是过少,都会降低电冰箱的制冷效果,增大压缩机的功耗,所以正确地对一台电冰箱进行充注是维修  相似文献   
2.
大林型砂厂浮选分厂采用“无氟浮选”先进工艺的工厂设计,在引进国外先进技术的同时,结合国内具体情况制订工艺流程及选择设备。  相似文献   
3.
光君 《浙江化工》2006,37(5):38
年产5000t HFC-134a无氟制冷剂第三期扩建项目日前在西安经济技术开发区泾河工业园顺利投产。至此,中化近代环保化工公司一、二、三期HFC-134a项目总投资超过4亿元,总产量过万吨,已成为亚洲最大的无氟制冷剂生产基地。  相似文献   
4.
5.
实验室自制无氟渣,其熔化温度为1034℃,结晶温度为950℃,满足裂纹敏感性弱的钢种高速连铸的要求,并利用AX IOPLAN万能显微镜和PH ILPS PW 1700型X射线衍射仪对该无氟实验渣的结晶矿相进行了研究分析,结果表明,结晶矿相为黄长石,实际上是铝黄长石(Ca2A 2lS iO7)、镁黄长石(Ca2M gS i2O7)和钠黄长石(N aCaA lS i2O7)的固溶体,其中以镁黄长石为主,通过调整渣膜中黄长石的析晶率,同样可控制结晶器与坯壳间的传热,从而解决无氟渣冷凝过程中因不能析出枪晶石而无法控制传热的问题。  相似文献   
6.
介绍了传统无氟发泡工艺具体工况,分析了聚氨酯泡沫存在容易产生形变、强度和韧性不高和工艺中附加物分散性不佳等问题,本文提出一种改进的无氟发泡工艺,与传统的无氟发泡工艺相比,改进的无氟发泡工艺能有效解决聚氨酯泡沫易形变的问题,提高了聚氨酯的强度及韧性,增加了附加物的分散性效果,降低了发泡体系设备.对进一步改善无氟发泡工艺技术具有重要意义.  相似文献   
7.
针对萤石造渣对炉衬侵蚀严重、溅渣效果不良、污染环境等一系列问题,本文研究了无氟化渣剂和萤石化渣效果的对比实验.实验结果表明:无氟化渣剂替代萤石不仅可以满足冶炼过程化渣工艺要求,而且可以改善化渣效果,保证转炉脱磷能力,减少炉渣对炉衬的侵蚀,且降低了化渣剂成本.  相似文献   
8.
MnO基无氟复合造渣剂是转炉高效化与生产过程无氟清洁化不可缺少的新型炉料之一。其不仅无氟,并且冶金特性良好。本文对MnO基无氟复合造渣剂在转炉冶炼中的应用作了试验研究,并对试验结果和作用机理作了探讨。  相似文献   
9.
含B2O3无氟连铸保护渣物理性能的研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
常规保护渣中配入的助熔剂一般是氟化物和Na2O,但二者都对环境产生严重污染。为此试验研究了含助熔剂B2O3保护渣及其熔点、粘度、结晶性能和表面张力等物理性能。试验表明,当保护渣碱度(CaO/SiO2)等于0.88,成分(%)为37.91CaO-43.09SiO2—5Al2O3—5MgO-2Li2O-7B2O3时的熔点909℃,熔化性温度1160℃,1300℃粘度值0.40Pa.s,1300℃表面张力值0.32N/m,能满足常规钢种和部分特殊钢种对连铸保护渣的使用要求。  相似文献   
10.
吴泽球 《冷藏技术》2005,(1):13-14,18
可用物理方法方便、干净地回收全封密制冷设备的制冷剂。本文介绍了该技术原理、装置和回收效果,分析了回收过程,找到了保证安全和回收的制冷剂质量等的条件和途径,回收的制冷剂可再使用。分析表明本文方法同样适用于回收新型无氟制冷剂、适用于非封闭式制冷设备。这种技术为长期沿用的极不合理、造成严重污染的“人工排放”制冷剂的维修工艺提供了一个良好的替代手段。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号