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541.
汕头市自然环境复杂,绿地建设难度大,绿化网络体系不完善,绿地布局不合理,公园绿地类型不够丰富,特色不明显.汕头城市绿地系统规划结合水乡滨海城市特征,形成"外环内心、山海入城、廊带穿梭、轴核结网"的总体布局框架,提出"一环一心、一带四廊、三区六片、九轴十二核"的绿地空间布局结构. 相似文献
542.
用等温差示扫描量热法和红外光谱(FT-IR)研究了聚苯醚(PPE)/环氧树脂(EP)体系的固化反应,得出了固化反应程度与反应时间的关系曲线,结果表明在所研究的温度范围内,等温固化温度越高,PPE/EP体系的反应速率越快,最终的反应程度越高.红外的研究结果表明,在180℃固化2 h后,EP不能固化完全,这是由于在固化过程中,伴随着体系的凝胶及EP分子量的逐步增加,引起体系的粘度增大所致.采用扫瞄电子显微镜和综合热分析仪,分别研究了PPE/EP混合物固化材料的形态和耐热性.研究结果表明在PPE/EP体系中加入TAIC(triallylisocyanurate)可有效地提高体系的耐化学药品性,但体系的耐热性也将随着TAIC的加入降低;PPE/EP混合物的耐热性随着PPE含量的增加而提高. 相似文献
543.
封闭型多异氰酸酯固化交联剂的合成 总被引:3,自引:0,他引:3
合成了一种低温解封的全封闭型多异氰酸酯固化交联剂,考察了合成反应速率和最终涂膜性能。实验发现:选择TD I-80和TMP制备预聚物,将TMP以连续滴加的方式加入TD I中,并控制在70℃反应2h,能得到理想的预聚物;以甲基异丁基甲酮为溶剂,采用乙二醇乙醚对预聚物进行封闭,在80℃封闭反应2~3h可得完全封闭型固化剂。最后将固化剂与二乙醇胺改性的环氧树脂E-20复配并进行电泳,得到的涂膜在150℃烘烤30m in,硬度可达3H~4H,综合性能优良。 相似文献
544.
一种黑色环氧聚氨酯阴极电泳漆 总被引:6,自引:2,他引:4
合成了3种封闭型多异氰酸酯固化剂并对其涂膜外观进行了比较。研究了各种封闭剂的解封温度及其对涂膜性能的影响。分别讨论了不同配比的固化剂与改性环氧树脂、颜料与基料以及各种分散剂等因素对涂膜性能的影响。按照最佳用量:m(固化剂)∶m(改性环氧树脂)=1∶4~5,m(颜料)∶m(基料)=0.24∶1,配合4560型润湿分散剂,运用封闭型异氰酸酯固化交联剂低温解封技术获得了一种烘烤温度较低、硬度达到3~4 H、附着力达到1级且耐蚀性能优良的环氧聚氨酯型阴极电泳涂料。 相似文献
545.
随着生活水平的提高,人们的饮食习惯逐渐趋向“健康化”发展。如何平衡“健康”与“美味”的关系,调味这一加工环节至关重要。咸味是5种基本味觉之一,人们日常生活中主要通过添加食盐来达到增咸的目的。食盐在人类生活中发挥着重要的作用,但是过量的钠离子摄入会导致许多心血管疾病。在全球范围内,许多国家或地区的卫生组织均倡议低钠盐饮食,因此在不影响食品风味品质的前提下减少食盐添加量成为目前研究的一大热点。本文围绕咸味感知和减盐研究现状,重点针对咸味肽进行详细介绍,包括咸味肽的来源、制备、纯化鉴定、协同增效作用和应用前景,为咸味肽的开发和应用提供依据和支撑,推动减盐行动。 相似文献
546.
现有的PZT-FBG电压传感器体积小、成本低廉、易加工和易批量生产,已成为目前运用最为广泛的压电材料。本文采用有限元方法改善PZT-FBG电压传感器的频率特性,通过初步计算谐振频率来选择最优的基本结构。结合仿真计算与实验验证,深入分析了压电模块尺寸参数、待测电压施加方式和压电模块堆叠PZT片数对传感器性能的影响规律。结果表明,对电压传感单元和光信号解调单元同时施加极性相反的待测电压,可以显著提高传感器输出特性的分辨率;PZT堆叠片数的增加能够提高传感器输出特性的分辨率,但也会降低传感器的测量准确度。最后提出相应的传感器传感特性的改进方案,可为进一步改进该传感器及其他同类压电陶瓷传感器提供参考。 相似文献
547.
针对目前国内长管类零件校直量严重依赖人工经验且校直精度低、效率低的问题,开展了长管类零件校直量计算模型研究。基于弹塑性变形理论,通过探究校直过程中长管类零件的变形规律,明确校直力与变形挠度的关系,进而推导并建立了校直量计算模型,可通过此模型计算一定初始变形下校直管件所需的校直量。使用Matlab实现了模型的编程计算,并基于ANSYS软件进行了长管类零件校直过程的模拟仿真,验证了模型的计算精度。验证结果表明:模型计算结果与仿真分析结果的相对误差小于10%,精度较高,可作为校直量制定的重要参考。 相似文献
548.
天然气水合物是一种绿色化石能源,但是在石油和天然气开采、管道运输过程中,管道内形成的水合物会聚集堵塞管道,对油气管道安全储运带来严峻挑战。首先,本文结合国内外关于防治水合物成核与聚集的实验和分子模拟研究成果,介绍了不同运输体系中天然气水合物成核、聚集过程以及影响因素,回顾了传统防治天然气水合物成核与聚集方法及其利弊。其次,阐述了特殊浸润性材料基本概念以及在油气相关领域的应用,并着重梳理了其在抑制天然气水合物成核与防止天然气水合物黏附聚集管壁等方面的研究进展。分析了不同运输体系中特殊浸润性材料在应对天然气水合物成核与聚集应用过程中存在的挑战,并对其提出针对性解决设想。最后,对特殊浸润性材料应对水合物成核与聚集领域的未来发展趋势进行了展望。 相似文献