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从工业废气中回收分离乙烯(C2H4)具有重要意义,选用了三种低黏度二氰胺类离子液体,分别测定了293.15~333.15 K下其密度、黏度等物化性质,研究了其对乙烯(C2H4)吸收性能。采用非随机(局部)双液体模型(NRTL)关联了三种二元体系溶解度数据,实验值与计算值的平均相对偏差均小于3%。结果表明,低黏度二氰胺类离子液体对C2H4气体吸收性能良好,其中阳离子侧链长度增加和羟基功能团引入可增强对C2H4溶解度。同时,离子液体1-丁基-3-甲基咪唑二氰胺盐([Bmim][DCN])经过3次的吸收解吸循环,仍可以保持较好的C2H4吸收性能,表明该离子液体循环稳定性好,而1-丁基-3-甲基咪唑二氰胺盐([Bmim][DCN])对乙烯吸收量较高,具有作为C2H4吸收剂的潜力。 相似文献
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再制造技术是一项节能、绿色、环保的修复改造技术,作为制造产业链的延伸以及先进制造、绿色制造的重要组成技术,自进入人们的视野以来,在制备工艺和加工参数优化,尤其是在缺损零件的反求建模、成型评价、三维开发以及自动化等方面,短短几年内取得了众多的研究成果。增材制造技术中,激光熔覆成型技术将表面强化技术和激光快速原型制造技术相结合,因成型后的零件具有组织性能优良、柔性化程度高、应用材料种类广泛以及可制备复杂结构等优点,广泛应用于零件的再制造和修复。激光熔覆增材制造技术因能量密度高、焊接热影响区小、成型效率高等优点而成为目前应用最广泛的增材制造技术之一。激光熔覆再制造技术由于成型过程反复加热的特点形成"阶梯多层"的组织结构,导致成型件表现出力学、光学、磁学、热学和声学等的各向异性。通常可采用整体性能数据替代非均质组织的表征信息,影响该技术在工程中的应用与评价。激光熔覆组织的研究可以参考多层多道焊的研究。因此,近几年来除探索增材再制造工艺参数和性能评测外,零件的这种非均匀性逐渐引起重视,研究者正探索不同成型加工方向造成的材料微观结构的非均质带来的宏观性能上的差异。目前,可以明确得到不同成型方向上的硬度、弹性模量和抗拉强度等存在差异,零件性能的特殊要求可以以此为依据进行成型加工设计。研究者对激光熔覆增材制造组织的非均匀性的研究经历了横向各向同性、正交各向异性以及双向各向异性等过程。其中理想状态下的多层金属堆焊组织最早被视为均匀的层状横向各向同性介质,每个层内晶粒方向一致,晶粒方向急剧变化的区域层状介质划分比较密集;或者将焊缝以中心连续晶粒为基准,以熔合线为起点,以焊缝中心为终点进行划分;或者根据不同区域晶粒形貌和取向的差异进行标识和划分,将整个焊缝划分为七个区域等。本文简要介绍了焊接成型的各向异性研究发展进程,针对熔覆结构非均质的性能表征中的测量方法以及数值表征方法进行详述,指出未来针对各向异性的研究趋势,为后续研究提供参考。 相似文献
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红外热像技术是一种重要的无损检测技术,与传统的无损检测技术相比优势明显。本文从热喷涂层接触疲劳失效形式出发,综述了传统无损检测技术在涂层疲劳寿命预测研究中的应用现状,以及红外热像技术在涂层服役状态、厚度、缺陷检测等领域的应用实例。同时,综述了融合红外热像技术的信息融合技术在复合材料疲劳极限确定、材料结构健康诊断、裂纹监测等领域中的应用现状。指出了这种技术存在的问题及面临的困难,并对信息融合技术在热喷涂层接触疲劳寿命预测中的应用与研究进行了展望。 相似文献
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城市绿地植物群落与空气负离子空间
分异特征相关关系研究——以北京奥林
匹克森林公园为例 总被引:1,自引:0,他引:1
城市绿地对于提高城市人居环境质量、维护居民公共健康具有重要作用。空气负离子是评价城市空气清洁度的基本参数之一。以北京奥林匹克森林公园绿地为例,选定典型植物群落结构、群落类型及典型景观环境样点,基于多年连续动态持续测定并选取典型年度数据(2020年),分析和阐释该公园绿地区域空气负离子空间的分异特征。结果表明,在公园绿地中不同植物群落结构区域的空气负离子浓度:复层>双层>单层、乔草>乔灌>灌草;不同植物群落类型区域的空气负离子浓度:落叶阔叶型>常绿针叶型>草本地被型>针阔叶混交型>灌丛;不同典型景观环境中的空气负离子浓度:滨水植物群落>复层/单层植物群落>滨水广场;公园绿地空气负离子浓度与郁闭度、叶面积指数呈现显著的相关关系。研究结果为基于循证设计的功能型城市绿地规划设计及更新优化提供基础科学依据。 相似文献
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一、南水北调中线工程概况
南水北调中线工程由湖北丹江口水库陶岔闸引水,经长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口,沿唐白河流域和黄淮海平原西部边缘开挖渠道,在郑州市西北至荥阳市的李村穿过黄河,沿京广铁路西侧北上,自流到北京、天津。输水总干渠从陶岔闸至北京全长1273km,河南境内长731km,焦作境内长约80km。 相似文献
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管状单曲率多面壳体液压胀形制造薄壁弯头工艺研究 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了一种利用管状单曲率多面壳体液压胀形制造薄壁管道弯头工艺方法:基本思路是:首先利用扇形单曲率壳板制作一封闭的管状单曲率多面壳体,然后,将该多面壳体胀形成光滑的双曲率管状多面壳体;最后切割该多面壳体得到弯头、并介绍了管状单曲率壳体的胀形试验过程:试验结果显示,在胀形过程中,管状单曲率多面壳体无起皱现象发生,而且横截面的椭圆度随压力的升高而变小,因而该工艺可以用于薄壁管道弯头的制造。 相似文献