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11.
柱状微结构超疏水表面制备及其结霜性能研究   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
丁云飞  伍彬  吴会军 《表面技术》2015,44(1):106-111
目的研究表面结构与化学成分对结霜性能的影响。方法以具有不同结构参数的多孔阳极氧化铝表面为模板,以高密度聚乙烯为压印热塑材料,采用模板热压法在常压下制备柱状微结构表面。分析表面形貌,测试接触角,通过结霜实验研究其结霜性能。结果柱状微结构表面经化学修饰后,获得超疏水效果。结霜过程实验显示,制备的超疏水表面初始结霜时间更晚,结霜速率更慢。结论通过改变表面结构与表面化学成分均能对表面结霜性能产生直接影响,修饰后的柱状结构表面具有较好的抑霜效果。  相似文献   
12.
表面微结构对冰粘附强度的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的研究试片表面粗糙度及分形维数对冰粘附强度的影响。方法通过对裸铝表面进行化学刻蚀及氟硅烷修饰,制备不同表面试片,测试试片表面的粗糙度和分形维数,应用冰粘附强度实验装置测试不同试片表面的冰粘附强度。结果粗糙度(x)与粘附强度(y)的关联式为:y=1.0966x+51.816(亲水表面),y=-0.67x+74.98(疏水表面)。分形维数(z)与粘附强度(y)的关联式为:y=-146.6z+493.5(亲水表面),y=95.45z-209.9(疏水表面)。结论亲水表面试片冰粘附强度随粗糙度的增加而增加,随分形维数的增加而减小,疏水表面试片的变化趋势则相反。冰粘附强度与粗糙度及分形维数之间存在较强的线性关系。表面粗糙度相同的试片经氟硅烷修饰后,冰粘附强度降低,且表面粗糙度越大,冰粘附强度下降越多。  相似文献   
13.
气凝胶薄膜作为一种具有独特特性的薄膜材料,在光学、热学、声学、微电子等领域受到广泛关注。概述了气凝胶薄膜的溶胶制备和溶胶镀膜制备工艺,对比了气凝胶溶胶的酸催化、碱催化和酸碱两步催化等制备方法;介绍了浸渍提拉法、旋转镀膜法等溶胶镀膜方法;综述了溶胶制备和镀膜等工艺条件对气凝胶薄膜结构和性能的影响及其研究进展,指出酸碱两步...  相似文献   
14.
主要介绍了为保证力矩电动机的可靠性,KTY84-130及PTC-130型温度传感器在高可靠性力矩电动机保护中的应用.  相似文献   
15.
建筑保温隔热材料的研究及应用进展   总被引:3,自引:2,他引:1  
彭程  吴会军  丁云飞 《节能技术》2010,28(4):332-335
建筑隔热保温是实现建筑节能和降耗减排的重要手段。对几种常用保温隔热材料的分类与发展进行了概述和评价,着重介绍了新型气凝胶保温隔热材料的特性与研究进展。概述了气凝胶超级隔热材料在建筑隔热保温中的应用进展,并对其建筑节能应用前景进行了展望。  相似文献   
16.
本文介绍了普传科技PI9000系列变频器在起重机上的应用,使用PI9000变频器控制后,有效保证了起重机安全、稳定地运行,系统生产效率得到了极大提高,同时方便操作,易于维护。为客户节约了运行成本,提高了工作效率,值得广泛推广和使用。  相似文献   
17.
针对角度-时间谱(ATS)分析无法准确提取变转速下轴承故障特征的问题,提出基于改进ATS分析的滚动轴承故障特征提取方法。首先,通过分析信号的时频特性计算信号的三维ATS;然后,引入平均信息图,优选轴承故障特征频带;最后,以所选的频带为积分范围对三维ATS进行积分运算得到信号的改进ATS。试验表明,改进ATS分析方法能够准确分析故障阶次,反映变转速下轴承的故障特征。  相似文献   
18.
运用有限元方法计算了不同参数斜齿轮副的啮合刚度及其波动值,总结了啮合刚度波动的变化规律。计算与分析结果表明,当齿轮参数改变时,重合度是影响啮合刚度波动大小的主要因素。当端面重合度或轴向重合度为整数时,接触线长度在啮合过程中保持不变,同时啮合刚度波动会出现极小值。该结论可以用来指导齿轮传动参数的优化选取。  相似文献   
19.
正智能化的发展是系统智能集成(SIPM),即将电源电路、各种保护以及PWM控制电路等集成在一个芯片上,制成一个完整的功率变换器IC。集成电力电子模块(IPEM)是将驱动、自动保护、自诊断功能的IC与电力电子器件集成在一个模块中,由于不同的元器件、电路、集成电路的封装或相互连接产生的寄生参数已成为决定电力电子系统性能的关键,所以采用IPEM方法可减少设计工作量,便于生产自动化,提高系统质量、可靠性和可维护性,缩短设  相似文献   
20.
室内挥发性有机化合物及其炭吸附净化   总被引:1,自引:0,他引:1  
丁云飞  丁静  杨晓西 《现代化工》2004,24(Z1):214-217
新型建筑装饰材料和日用化学品的大量使用,使得挥发性有机化合物(vOCs)不断释放到室内,由此导致室内空气品质(IAQ)下降.介绍了室内空气环境中VOCs的来源及其去除方法,并重点介绍了炭吸附净化法的研究进展.认为活性炭纤维吸附净化VOCs效率高,节能效果显著,是目前改善室内空气品质最有前景的技术之一.  相似文献   
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