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61.
分析了新疆和田枣的营养价值及优势,研究了电子商务平台的总体架构和特点,确定了平台网站的目标.提出了网站的总体组件、总体功能、后台管理,给出了数据库并利用UML分析了模块图.  相似文献   
62.
薄层干燥技术的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要介绍了各种类型的薄层干燥方程,并对薄层干燥技术在农产品、水产品、中药材及其他产品干燥特性研究中的应用进行综合评述。  相似文献   
63.
纳米多孔材料的超临界干燥新技术   总被引:13,自引:1,他引:12  
论述了超临界干燥的基本原理和实现凝胶超临界干燥操作的途径。讨论凝胶的超临界干燥操作步骤及时间。分析评述了高温超临界有机溶剂干燥、低温超临界CO2 干燥、低温超临界CO2 萃取干燥、惰性气体预加压超临界干燥和高温快速超临界反应干燥等几种新型超临界干燥操作方法及其特点。  相似文献   
64.
采用分子动力学模拟技术,研究水纳米液滴在粗糙壁面上的润湿性,探讨壁面形貌、柱高和相面积分数对接触状态和接触角的影响。模拟结果表明,在粗糙度因子相同的情况下,水纳米液滴在栏栅形、方柱矩阵形及凹坑矩阵形三种粗糙壁面上的接触角相差不大。对于疏水性壁面,当柱高较小时,水纳米液滴的接触状态为Wenzel模式;当柱高较大时,接触状态为Cassie模式,随着柱高的增加,接触角逐渐增大。在不同的相面积分数下,接触状态始终处于Cassie模式;随着相面积分数的增加,接触角逐渐减小。对于中性壁面,水纳米液滴的接触角随柱高变化不大,接触状态均为Wenzel模式。当相面积分数较小时,接触状态为Wenzel模式;当相面积分数较大时,接触状态为Cassie模式,接触角基本不变。对于亲水性壁面,当相面积分数较小时,水纳米液滴的接触状态为Wenzel模式;当相面积分数较大时,接触状态为Cassie模式。在不同的柱高下,接触状态均为Wenzel模式。  相似文献   
65.
采用分子动力学模拟技术,研究氧化镁壁面-水纳米液滴体系的润湿特性。探讨了温度对密度分布及接触角的影响,研究了水分子在氧化镁近壁处的排布规律。模拟结果表明,氧化镁壁面具有润湿水纳米液滴的特性;随着温度的升高,氧化镁壁面-水纳米液滴体系的接触角不断减小,即润湿性不断增强。氧化镁近壁处的水分子中的两个氢原子,一个靠近氧化镁壁面,另一个远离氧化镁壁面。  相似文献   
66.
杨景霜  宋燕军  王宝和 《建筑》2021,(10):46-47
"五一"假期,承担绥大高速公路跨铁立交桥等两项"国字号"工程和省百大建设项目施工的中铁二十三局二公司百余名参建职工,面对大风、低温、多雨等重重困难和挑战,无怨无悔,坚守岗位,抢抓黄金施工季节,在劳动中度过自己的节日;用辛勤劳动诠释劳动光荣、工人伟大的真谛,向节点工期目标发起冲击.  相似文献   
67.
王宝和  侯兆泷  王维 《河南化工》2020,37(2):13-16,25
采用非平衡分子动力学模拟方法,研究单个含有固体金属纳米颗粒的悬浮纳米液滴的蒸发特性。模拟结果表明,含有金属纳米颗粒的悬浮球形纳米液滴,在蒸发过程中基本保持球形不变;模拟温度越高,金属纳米颗粒的质量分数越大,纳米流体液滴的球形度越小。当蒸发过程开始时,纳米流体液滴的蒸发速率很大,而且模拟温度越高,蒸发速率越大,随后,蒸发速率急剧下降;随着蒸发过程的进一步进行,蒸发速率缓慢下降。金属纳米颗粒的种类和质量分数,对悬浮纳米流体液滴的蒸发速率影响不大。  相似文献   
68.
采用分子动力学模拟方法,对饱和氩蒸气的冷凝特性进行了模拟研究。模拟结果表明,随着温度的升高,气-液界面厚度逐渐增大,冷凝系数有所降低。冷凝活化能随着温度的升高而增加,但增幅逐渐变小。冷凝系数与冷凝活化能之间的关系可以用Arrhenius方程来描述。  相似文献   
69.
王宝和  王增辉  王刚  徐强 《河南化工》2009,26(9):30-32,37
以六水氯化镁为原料,氢氧化钠和氨水为沉淀剂,乙醇和水的溶液为溶剂,聚乙二醇为分散剂,采用直接沉淀法合成出氢氧化镁粉体;通过X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和红外光谱(FT—IR)等对产物进行表征与检测,研究了沉淀剂、溶剂和分散剂等因素对产物晶粒大小和分散性的影响,制备出分散性高、粒度分布窄、平均粒径约为2μm的氢氧化镁粉体。  相似文献   
70.
以六水氯化镁和轻质氧化镁为原料,制备出碱式氯化镁纳米棒;再以碱式氯化镁纳米棒为前驱物,采用沉淀转化法,合成出直径约100—200nm,长约6~10μm的氢氧化镁纳米棒。利用热分析法对氢氧化镁纳米棒进行了等温热分解动力学研究,结果表明,氢氧化镁纳米棒在300℃和350℃时的热分解反应服从随机成核和随后生长机理、积分机理函数g(α)=[-ln(1-α)]^1/m,表观活化能E=153kJ/mol,指前因子A=5.83×10^12s^-1。  相似文献   
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