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1.
超声波强化草酸浸出氧化锌精矿   总被引:5,自引:1,他引:5  
研究超声波强化草酸浸出氧化锌精矿过程,在试验条件下,用超声波辐射浸出氧化锌精矿同机械搅拌相比,浸出率提高32.12%;锌浸出率随辐射时间延长而提高;超声波辐射强度提高,辐射时间一定时,浸出率提高,浸出率相同时,浸出时间缩短,液固比小,浸出率低,但液固比过大,会给后续工序带来困难。  相似文献   
2.
基于固化动力学理论和有限元分析方法,建立了树脂基预浸料热固化过程中温度场研究的数学模型,数值模拟了预浸料固化过程的温度和固化度变化特征,将数值计算结果与已有文献实验结果对比,验证了计算模型和计算方法的正确性.研究了升温速率、玻璃纤维等因素对环氧树脂体系固化反应特征温度以及固化时间的影响.结果表明,升温速率增加,固化反应放热峰Tp向高温方向移动,同时固化起始温度Ti和固化终止温度Tf也相应地向高温移动,固化过程中材料内温度梯度增大,内部热应力增大.但提高升温速率可缩短固化完成所需时间.玻璃纤维的加入使树脂基预浸料各项固化反应特征温度降低,达到固化起始温度的时间延长,但对完成固化时间的影响可忽略.  相似文献   
3.
微波辐射在提金活性炭技术中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
概述了微波辐射在提金活性发技术中的应用,将微波辐射和传统方法制备提金炭技术进行了比较,论述了微波辐射在制备提金炭及其解吸技术中的研究进展,最后对微波辐射在提金活性炭技术中的应用作了简单的展望。  相似文献   
4.
建立了热固性树脂基复合材料固化过程温度和热应力场分析的数学模型,采用有限元方法,进行了三维非稳态数值求解。通过与已有实验结果的比较,验证了数学模型和计算方法的正确性。获得了3234/T300层合板固化过程中内部温度及热应力分布,分析了保温时间、升温速率、铺层设计等对温度、内部热应力的影响。数值计算结果表明:预固化时间越长,层合板内温度梯度越小,热应力峰值越低;升温速率越大,层合板内温度梯度越大,热应力峰值越大;采用对称铺层可降低层合板内部温度梯度和热应力。  相似文献   
5.
郭荣辉  杨晓青  秦文峰 《中国钼业》2005,29(3):29-31,40
采用微波加热法对钼酸铵水分含量进行了测定。探讨了加热时间、微波功率和物料重量对水分测定的影响,并和传统烘箱测定进行了对比。  相似文献   
6.
秦文峰 《机械》2010,37(7):75-77
在飞机的长期使用过程中,由于各种机械和化学作用,金属零部件表面磨损或腐蚀,发生失效。描述了电刷镀的原理、特点以及在飞机镁合金,铝合金和钢构件修理中的应用实例,实践证明电刷镀修复飞机构件,镀层与基体金属的结合强度高,镀层质量满足性能要求,有良好的实用和推广价值。  相似文献   
7.
采用多巴胺对玻璃纤维织物改性处理和原位生成Ti3C2Tx MXene,通过真空抽滤法制备了碳化钛负载玻璃纤维复合材料,研究了碳化钛负载量对电磁屏蔽的影响。结果显示:成功地将Ti3C2Tx纳米片附着在玻璃纤维表面,改善了玻璃纤维的导电网络;刻蚀之后Ti3C2Tx的002衍射峰的位置从9.5 °移动到6.1 °,Ti3AlC2的104衍射峰峰消失不见,表明Ti3C2Tx刻蚀成功;由于碳化钛高导电性和表面的大量电子,电磁波和其发生欧姆损耗,从而降低电磁波能量,达到电磁屏蔽效果。在2~18 GHz频率范围内,碳化钛负载量为2.55 mg/cm2的电磁屏蔽性能达到55.1 dB,其表面电阻为0.95 ?/sq;平均电磁屏蔽表明样品中吸收损耗占主要作用。  相似文献   
8.
电致变色三氧化钼薄膜研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
首先简述了电致变色三氧化钼薄膜的变色机理,然后系统阐述了三氧化钼薄膜制备方法,比较了各种制备方法的优缺点,概述了三氧化钼薄膜材料的研究进展.  相似文献   
9.
探讨了微波合成钼酸钠的新工艺。实验结果表明:影响微波合成的主要因素为物料重量,其次为合成时间和微波功率;在实验范围内的最佳条件为微波功率560W、合成时间20min、物料重量5g;在实验最佳条件钼酸钠的合成率为99 97%,采用X衍射进行产品物相分析。  相似文献   
10.
积冰作为一种常见的自然现象,给航空、电力和道路交通等方面带来了极大安全隐患。本文利用膨胀石墨优异的导电性和聚二甲基硅氧烷良好的柔韧性与疏水性,制备具有探冰与电热除冰功能为一体的膨胀石墨/聚二甲基硅氧烷的复合材料(Expandable graphite/polydimethylsiloxane, EG/PDMS),并研究其疏水性、压阻性能和电热效应。结果表明,EG/PDMS复合材料传感器压力灵敏度最大为0.15 kPa?1,且能在10~110 kPa大范围内产生线性压阻反应;在电加热过程中,当输入电压为30 V、输入电流为0.05 A时,最高平衡温度为94.7℃,完全融化10 g冰的时间为166 s。EG/PDMS复合材料不仅可以监测其表面积冰厚度变化,还可通电加热除冰,在探冰/除冰领域具有较大的应用价值。   相似文献   
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