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近年来,随着人们对保护环境、改善环境觉悟的提高,城市建设进入生态环境建设阶段,园林绿化行业逐渐成为热门行业,绿化事业呈现出前所未有的蓬勃之势,广场绿地、景观大道、小游园、花园小区等层出不穷,而且其规模日趋大型化。通过近几年的工程实践,发现在实际操作过程中也暴露出很多的问题。 相似文献
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无机电致发光的新进展及机理分析 总被引:3,自引:0,他引:3
主要介绍了分层优化结构、蓝源成彩技术(color—by—blue)及无机薄膜电致发光中的一些物理问题。在分层优化结构中采用了极性材料SiO2作为电子加速层,可以将过热电子的最大能量提到10eV左右,增加了可以激发发光中心的过热电子数目,是提高无机薄膜电致发光效率的唯一的方法。蓝源成彩技术(color—by—blue)是两种激发方式的混合——电致发光和光致发光,利用BaAl2S4:Eu材料中获得的高亮度(900cd/m^2)的蓝色电致发光激发绿色及红色光致发光材料,获得了色纯度非常高的三基色发光,实现了无机彩色电致发光。目前以蓝源成彩技术为基础的17英寸彩色电视机样机已经问世,这种电视机的最大亮度可以到600cd/cm^2,对比度达到1000:1. 相似文献
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为提高黄原胶的基本性能并拓宽其在石油开采领域的应用,采用环氧氯丙烷和十六叔胺合成了疏水阳离子醚化试剂(3-氯-2-羟丙基二甲基十六烷基醋酸铵),以此醚化试剂对黄原胶(XG)改性制备了疏水两性黄原胶(HAXG),研究了HAXG溶液的流变性能(表观黏度、触变性、流动曲线、黏弹性能)以及携砂性能、减阻性能、耐温耐剪切性能。结果表明,改性后HAXG溶液的表观黏度显著增强,0.4%HAXG溶液黏度(172.38 m Pa·s)是0.4%XG溶液黏度(42.54 m Pa·s)的4.05倍。XG和HAXG溶液具有假塑性流体的剪切变稀特性,其流动曲线均可用Cross模型进行描述。相较于XG,HAXG溶液具有更好的触变性能、黏弹性能和网络结构,从而表现出更加优良的携砂性能和耐温耐剪切性能。HAXG溶液的减阻性能好于XG,0.12%XG和HAXG溶液在光滑管中的最大减阻率分别为57.80%和65.01%。HAXG可作为减阻剂用于滑溜水压裂液。 相似文献
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为了提高Gemini表面活性剂体系的性能,研究了Gemini型阳离子表面活性剂丙撑基双(十八烷基二甲基氯化铵)(G3-18)、阴离子型表面活性剂α-烯基磺酸钠(AOS)和水杨酸钠(NaSal)复配形成胶束体系的流变特性,考察了复配体系的流动性、黏弹性、触变性和耐温性能。结果表明,3%G3-18+1.5%NaSal体系具有较好的流动性、黏弹性和触变性,在100℃、170 s-1条件下恒剪切90 min,保留黏度为30.83 mPa·s。随着AOS质量分数增加,3%G3-18+1.5%NaSal与AOS复配体系在0.01数10 Hz范围内黏性占主导的频率区间增加,弹性占主导的频率区间减小;同时,AOS质量分数增加使复配体系的应力过冲现象不断减弱,正触变环逐渐变小,反触变环逐渐变大。3%G3-18+0.20%AOS+1.5%NaSal的复配体系在100℃、170 s-1条件下恒剪切90 min,保留黏度为40.57mPa·s,比不加AOS体系的保留黏度提高了31.6%。 相似文献
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主要介绍了分层优化结构、蓝源成彩技术(color-by-blue)及无机薄膜电致发光中的一些物理问题。在分层优化结构中采用了极性材料SiO2作为电子加速层,可以将过热电子的最大能量提到10 eV左右,增加了可以激发发光中心的过热电子数目,是提高无机薄膜电致发光效率的唯一的方法。蓝源成彩技术(color-by-blue) 是两种激发方式的混合——电致发光和光致发光,利用BaAl2S4:Eu材料中获得的高亮度(900 cd/m2)的蓝色电致发光激发绿色及红色光致发光材料,获得了色纯度非常高的三基色发光,实现了无机彩色电致发光。目前以蓝源成彩技术为基础的17英寸彩色电视机样机已经问世,这种电视机的最大亮度可以到600 cd/cm2,对比度达到 1000:1。 相似文献
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当前工业能源消耗中所排放的低品位余热量大面广,若采用高效的余热利用技术将这部分余热回收,将具有显著的节能效果。工业余热热泵技术可以实现余热品位的提升或容量的扩大,一方面可以将回收的热量应用到工业流程中,另一方面可以在区域供热及供冷方面发挥作用。本文分析了压缩式热泵、吸收式热泵与化学热泵的特点与发展趋势。目前三种热泵技术都在工质、循环以及系统创新方面得到了较大的发展,但是在容量、能效比、温升与可靠性方面存在不可兼得的瓶颈问题。此外,工业余热根据种类以及温度品位的不同,适用场合与特点也各不相同。但目前在余热回收利用的设备与系统方面,缺乏针对不同余热特点的指导性设计准则。未来的研究需要集中在发展效率高、容量大、热适应性好、稳定可靠的热泵技术,形成各余热热泵互补利用的广谱化设计准则。同时需要通过对余热的热、电、冷、储、运的网络化利用进行余热系统高质化集成,实现工业余热的高效利用。 相似文献