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微槽群在热流密度较大时会达到其毛细极限,可通过主动换热方式之一——电水动力学效应对其进行强化。本文为了研究电场对微槽群表面润湿特性和温度分布的影响,采用平板电极提供电场,蒸馏水作为工质,使用高速相机拍摄微槽内液体润湿长度,测量误差为2.97%~7.46%;使用红外热像仪拍摄电场作用下微槽群表面温度分布,测量误差为2.1%~2.39%。热流密度测量误差范围是9.66%~11.11%。结果表明:电场通过驱动微槽内流体向加热区域流动而提升其润湿性能,且较低热流密度下提升更好。因润湿性能的提升,微槽表面温度得以下降。随着电场增强,微槽横向温度分布的“波峰”、“波谷”差别加大,微槽纵向温度明显降低。当热流密度加大时,温降更为显著,1.4W/cm2热流密度、6kV电压下温降可达到30℃以上。温降的增加反映了电场对微槽的强化润湿进一步提升了微槽换热性能,且电场对较高热流情形下的微槽换热有着更为显著的强化效果。 相似文献
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正纵观世界各国,职业制消防力量都承担着防火灭火和应急救援的艰巨任务,作为准军事化管理、高度组织化的专业队伍,统一的管理、严明的纪律、崇高的荣誉,都需要用特点突出、整齐划一的制式服装和标识标志予以展现,而明确的职级区分,对于确立指挥体系、保障履行职责更是至关重要——这些鲜明的视觉符 相似文献
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纳米纤维素作为一种性能优越的可再生纳米材料,应用前景极为广阔。然而,由于纳米纤维素结构上富含羟基,使其具有极强的亲水性,严重影响了纳米纤维素的疏水性能,并且在一定程度上限制了其在复合材料领域的应用。综述了纳米纤维素疏水改性的研究进展,从物理吸附、表面化学修饰(甲硅烷化、烷酰化、酯化等)、聚合物接枝共聚3个方面简述了目前应用较为广泛的疏水化改性方法,并对疏水纳米纤维素在包装材料、造纸、水净化等方面的应用现状进行了总结。最后对疏水改性纳米纤维素的未来发展进行了展望,旨在为疏水纳米纤维素的研究和应用提供参考。 相似文献
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JPEG2000第1部分在国际标准规格ISO/IEC15444-1中予以概括。如图2所示,普通的编码方式由编码器、解码器和码流组成。其中,编码器输入要编码的图像和编码条件,按照所制定的规程生成压缩图像数据;解码器输入压缩图像数据和编码参量,按照所制定的规程生成输出重建图像;而码流则是按照规定格式将压缩图像数据和编码条件排列起来。 相似文献