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   18篇
  免费   1篇
工业技术   19篇
  2023年   1篇
  2022年   6篇
  2021年   1篇
  2016年   1篇
  2014年   1篇
  2013年   2篇
  2012年   2篇
  2001年   1篇
  1999年   4篇
排序方式: 共有19条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1.
张子琦 《广东化工》2022,49(6):58-62
隧道排水时如果在隧道附近存在矿体,流经矿体的地下水会携带一些属于矿体的溶质,而这种携带了特殊溶质的融滤水在隧道排水作用下对隧道工程以及自然环境的影响目前还没有得到充分认识,例如在隧道附近存在石膏矿时,酸性的石膏矿融滤水会腐蚀隧道结构。本文在前人的研究基础上,以经过验证的水平井捕获时间公式为线索研究了捕获时间的影响因素并运用解析解验证了捕获时间数值解的准确性。  相似文献   
2.
以胶乳法制备了溴化天然橡胶(BNR),研究了溴化工艺条件如平平加O用量、溴化时间、溴浓度和溴化方式对BNR产物溴含量和凝胶含量的影响。结果表明,BNR产物溴含量和凝胶含量随平平加O用量的增加而下降;溴化时间为5min时,BNR产物的溴含量和凝胶含量分别达到14.8%和12.7%;当溴浓度为0.05mol/L时,BNR产物凝胶含量为14.8%,而采用分步溴化的凝胶含量则降至9.2%。BNR产物在甲苯中溶解性能随着凝胶含量降低而增大,凝胶含量小于15.7%的BNR的样品大部分都可溶解。  相似文献   
3.
聚丙烯(PP)过低的介电常数已经无法满足下一代电力电容器对于高储能密度电介质材料的需求。制备具有高介电常数的纳米复合介质是有望提高电介质材料储能密度的有效手段。本文以PP为基体,以锆钛酸钡(BaZr0.2Ti0.8O3,简称BZT)纳米颗粒为无机填料,制备BZT/PP复合介质,并利用硅烷偶联剂KH550与马来酸酐(MAH)之间的共价键作用提高纳米颗粒在聚合物基体中的分散性。对复合介质的微观形貌及晶体结构进行表征,并系统研究复合介质的介电性能、直流电气强度及储能密度。结果表明:BZT纳米颗粒在聚丙烯基体中分散均匀,并且显著提升了复合介质的介电性能与储能特性,BZT质量分数为15%的复合介质具有3.19(0.1 Hz)的介电常数,相比纯PP的介电常数提高了40.5%,并且介质损耗因数保持在10-2数量级的较低水平。在储能密度方面,当BZT质量分数为5%时,复合介质的最大储能密度为2.008 J/cm3,相比于纯PP(1.775 J/cm3)提升了13.1%。  相似文献   
4.
陶瓷夜光釉的研制及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了夜光粉和夜光釉的制作方法及其应用。  相似文献   
5.
6.
张子琦 《山东陶瓷》2001,24(2):21-22
本文叙述了通过调节各种氧化物的比例和工艺制度制作闪光釉的过程。  相似文献   
7.
张子琦  严瑞东  陈江平  张金喜 《电器》2012,(Z1):575-580
本文对R22、R410A和R32用于泳池热泵热水器中的性能进行了理论分析和实验验证。结果表明,在相同的工况下,R32在热泵热水器中作为R22的替代物制热能力提高约9.4%,水循环一次循环出水温度提高0.3℃。R32在热泵热水器领域的应用具有十分广阔的前景。  相似文献   
8.
为了提高离心通风机的气动效率,进而实现节能减排和保护环境,提出了一种基于Kriging回归的代理模型用于离心通风机的气动优化。首先,通过拉丁超立方采样设置初始样本点,构建样本点对应下的离心通风机结构模型;进而用CFX软件计算其结构参数对应下的气动性能响应参数;其次,构建Kriging回归的代理模型用于表征初始样本点参数与气动性能响应参数间的耦合对应关系;最后把代理模型嵌入到智能优化算法中,并以气动效率最大为目标进行函数迭代寻优,进而寻得最佳的叶轮结构参数,优化后风机的工况效率从76%提高到80.9%,气动效率明显提高。  相似文献   
9.
10.
选择与天然橡胶( NR)分子链节具有相似结构的小分子2-甲基-2-丁烯作为天然橡胶溴化反应的参照模型,通过乳液法使小分子发生溴化反应,应用傅立叶红外光谱和气相色谱-质谱联用等测试手段对小分子溴化反应产物结构进行表征,并探讨小分子溴化反应历程。结果表明,小分子2-甲基-2-丁烯的C=C双键在溴化过程中被还原为C-C单键,同时发生甲基氢原子的溴化取代,但溴化产物中并没有醛类物质生成。乳液法小分子溴化反应可能是自由基反应历程,且没有出现次溴酸参与反应历程的现象。  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