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131.
132.
EPDM配合体系的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
卢洋  段宏  原晓城  周琼 《橡胶工业》2006,53(7):414-416
通过对EPDM品种、硫化体系、补强体系和防护体系的选择,制备强伸性能和耐热空气老化性能均良好的EPDM胶料。优化配方为EPDM(EP33)100,炭黑N22050,氧化锌5,硬脂酸 1,防老剂4010 2,机油 5,硫黄 1.5,促进剂TMTD 1,促进剂M 0.5。  相似文献   
133.
探讨发泡剂和硫黄硫化体系对NR/SBR并用海绵胶硫化 发泡特性和物理性能的影响。结果得出,应根据海绵胶的硫化 发泡工艺和物理性能要求选用发泡剂AC和DDL系列;采用发泡剂DDL105,硫化体系的硫黄用量为1~1 2份、促进剂CZ用量为0 5份,海绵胶的硫化与发泡速度匹配性好,拉断强度较高,回弹性较好。  相似文献   
134.
输配协同的配电网态势快速感知方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
智能配电网的发展呈现更加灵活多变的趋势,使得输配电网间的相互作用日趋显著,对配电网态势感知提出更高的要求。为提升配电网态势感知能力,文中从输配协同的角度,提出了配电网态势快速感知的方法。首先,针对预估的配电网负荷变化计算输电网的状态;其次,从配电网根节点处将输电网进行戴维南等值并辨识等值参数;最后,将戴维南等值后的输电网接入配电网感知配电网负荷变化后的态势。该方法无需多次交互输配电网信息,感知速度快,计算结果精度高。在该方法的基础上,可通过对未来状态的多步预估,预测配电网静态电压稳定裕度指标轨迹,然后根据该轨迹评估配电网静态电压稳定态势。仿真算例验证了所提方法的可行性和有效性。  相似文献   
135.
文章提出了一种钢板热膨胀率测量中的图像边缘检测方法.该方法对钢板降温过程中的收缩量进行测量,首先通过成像系统采集图像,然后采用一种基于灰度突变的区域边缘检测方法检测钢板的边缘,最后将边缘位置的像素坐标通过标定参数转换为物理坐标值,从而得到最终结果.实验表明,图像测量的方法能实现对高温钢板边缘位置的高精度实时非接触式测量.  相似文献   
136.
用DSC 差示扫描量热仪测定了EXOCEROL232( 以下简称232) 的动态分解温度和热效应及发泡助剂对分解热力学的影响;用自行设计的发泡剂发气量测量装置测定了体系在不同温度下的分解动力学及其发泡助剂的影响;用偏光显微镜研究分析了不同发泡剂发泡片材的泡体结构。实验结果表明,发泡剂232 属吸、放热平衡型发泡剂,分解反应中吸放、热基本平衡,发气过程诱导期短,分解无突变;发泡剂232 的分解温度、分解焓值、分解速度受发泡活化剂及树脂配方中助剂的影响较小,发泡过程易控制;使用此发泡剂的挤出片材具有较好的泡孔结构,较低的密度,较高的拉伸强度,使用这类新型发泡剂不仅可降低成本,而且生产的发泡制品综合性能好,符合使用要求。  相似文献   
137.
FCC装置增产轻烯烃技术   总被引:10,自引:1,他引:9  
周琼 《工业催化》2001,9(3):14-19
本文针对近年来轻烯烃需求的增长,探讨了FCC装置增产轻烯烃的途径,并介绍了近年来国内外FCC装置增产轻烯烃的新工艺和技术。  相似文献   
138.
涤纶超短纤维的发展现状及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
着重讨论了涤纶超短纤维在造纸和公路建设中的发展动态和应用前景,以及涤纶超短纤维本身的性能及生产工艺路线。  相似文献   
139.
三维卷曲涤纶中空纤维生产 ,可以通过调节无油丝粘度 ,提高环吹风速 ,来强化不对称冷却吹风效果。借助于 WA XD、分子质量及分子质量分布等测试分析手段对风速调整前后纤维的结构变化进行了对比测试。结果表明 ,粘度是影响生产稳定运行的关键指标之一 ,提高螺杆温度 ,降低熔体粘度 ,相应提高环吹风速 ,强化不对称冷却吹风效果 ,可以提高产品质量和成品结晶度。  相似文献   
140.
TiAlSiN涂层具有耐温性好、化学惰性高等优异性能,其作为防护层被广泛应用于摩擦零部件、机械加工工具上。但TiAlSiN涂层内应力过大导致的力学性能不足,限制了其在严苛工况下的进一步应用。总结了目前改善TiAlSiN涂层力学性能的主要措施:涂层微观结构优化、膜层结构设计以及热处理工艺。对改善涂层力学性能所涉及的细晶强化、共格效应、固溶强化以及模量差理论等机理进行了全面的描述,并详细地对比分析了上述理论之间的内在联系与差异。系统地讨论了纳米多层和梯度复合膜层结构对涂层力学性能的影响规律,主要从调制结构以及成分调整2个角度对膜层结构变化进行了分析,有利于指导具有良好力学性能的膜层结构的设计。此外,分别阐述了退火温度、时间以及气氛环境对TiAlSiN涂层力学性能的影响规律,分析了退火条件对涂层微观结构的影响以及微观结构与力学性能之间的关系。在此基础上,提出了未来可以从基础理论和改善措施之间的协同作用角度,对TiAlSiN涂层力学性能的改善展开进一步研究。  相似文献   
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