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91.
形状记忆合金由于其优良的超弹性和形状记忆效应而在医学上有着广泛的应用,其中由于NiTi形状记忆合金相较其它形状记忆合金具有更好的超弹性和生物相容性而得到了广泛的应用。但由于镍元素的毒性,使得开发一种生物相容性更好、无镍且具有良好力学性能的形状记忆合金成为必需。Ti-Mo-V-Nb-Al五元合金就是为此而开发的一种新型形状记忆合金。本研究用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和高分辨电子显微镜(HREM)研究了不同热处理条件对Ti-Mo-V-Nb-Al形状记忆合金微观结构的影响。  相似文献   
92.
嵌入式RTOS中任务优先级反转问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李屏  张艳军 《信息技术》2006,30(9):94-96
针对嵌入式实时系统任务调度策略的特点,任务在运行的时候可能被更高优先级的任务中断。分析了嵌入式RTOS中的最高就绪任务的查找算法,指出该调度算法存在的不同优先级的反转问题,并且针对这一问题进行研究,给出了相应的优先级继承方案。较好地解决了RTOS中任务调度中的优先级的反转问题。  相似文献   
93.
应用HYSIM模拟软件,对催化裂化(FCC)装置获取碳五馏分的各种方案进行了研究,并对各方案的优缺点进行了评述。仅有一套FCC装置的炼油厂或者同时拥有几套FCC装置但各装置稳定汽油辛烷值接近的炼油厂,推荐采用塔底方案。炼油化工型企业可考虑塔顶方案或侧线方案。  相似文献   
94.
广告索引     
日本涂料公司与日本四国电力和四国综合研究所共同研制成功的防腐和防应力裂纹的防腐抗裂涂料,是将能吸收氯化物离子并能使之固化成无害物质的固化剂与弱溶剂型氟树脂涂料,在常温、中温或高温条件下进行混合配制而成的。该涂料可广泛用于大型不锈钢结构材料,发电设备及临海化学装置等的防腐和抗应力裂纹。  相似文献   
95.
MD膜驱剂的粘土稳定性研究Ⅰ.静态试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
粘土的膨胀和分散是引起地层伤害的两个重要因素。通过测定Zeta电位、XRD、悬浮液透光率、FT-IR考察了MD膜驱剂(MDFFA)对粘土稳定性的作用。结果表明,MDFFA的浓度低于0.3 mmol/g(以蒙脱土质量计)时,蒙脱土悬浮液Zeta电位的提高是由于膜驱剂分子的吸附改变了蒙脱土的层电荷;高于此浓度时,Zeta电位进一步提高是由于双电层的压缩。随着MDFFA浓度的增大,蒙脱土的完全膨胀层向部分膨胀层转化,并且经水冲洗、浸泡后,其XRD谱峰位置变化不大。较高浓度的MDFFA,能有效地抑制蒙脱土的分散,且不会形成对地层有害的絮凝体。MDFFA使蒙脱土层间水的含量明显降低。  相似文献   
96.
《天然气化工》2006,31(1):74-74
我国石化科技工作者历经20年研究开发的“非晶态合金催化剂和磁稳定床反应工艺的创新与集成”项目推动了世界化学工业技术的跨越式进步,获得了2005年国家技术发明奖唯一的一等奖。  相似文献   
97.
大牛地气田气井无阻流量的确定方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
大牛地气田气井试井大多采用一点法,由于气层渗透性差,测试时间短,流压很难达到稳定,计算的无阻流量往往偏高,且无法获得正确的产能方程。通过气田多口井修正等时试井数据进行统计分析,获得了一点法试井在不同生产时间下计算无阻流量的经验公式;利用气田修正等时试井的二项式方程系数曰,计算惯性阻力系数并经过曲线回归处理获得了经验关系式,很好地解决了一点法试井计算产能方程的问题。  相似文献   
98.
海拉尔盆地是大庆油田后备储量的首要战略接替地区,通过多年努力已见到了良好的开发前景。油田开发建设离不开水,因此探明该区地下水资源情况,为油田开发用水提供设计依据显得十分重要。但由于海拉尔地区属于水文地质勘探新区,而且地质及水文地质条件复杂,要想探明地下水资源的现状需要投入大量的时间和工作量。特别是如何查明海拉尔地区的区域地质条件,为今后水文地质勘探提供明确的方向更显得尤为重要。为此首次采用了遥感技术对海拉尔盆地的区域地质条件进行解译,取得了几点认识,为有效地指导今后水文地质的勘探工作奠定了基础。  相似文献   
99.
输气管线中水合物的形成及预防   总被引:8,自引:1,他引:7  
天然气管道输送过程中因地貌、气象及各种管道条件而使少量天然气形成水合物,导致堵塞管线,影响管线的安全运行。分析了输气管线中形成水合物的热力学和动力学条件,其中在热力学条件中着重介绍了管道中含水量对形成水合物的影响,结合两方面条件简要介绍了预防水合物的常用措施。  相似文献   
100.
以马来酸酐和2-丁基辛醇为原料,经酯化得到相应的双酯,以乙醇作混相促进剂,使双酯与亚硫酸氢钠进行磺化反应,合成了磺基琥珀酸双2-丁基辛酯钠盐。采用正交试验对酯化反应条件进行了优化。合成产物的临界胶束浓度(cmc)值为3.58×10-6mol/L,表面张力(γcmc)为27.568mN/m。  相似文献   
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