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1.
本文阐述行动导向教学法在单片机教学过程中的具体应用与实践,并以通信机房动环监控系统的设计为例,重点介绍学习情景的创设,而小组重组法又作为本次教学改革实践中的重点环节得以呈现,学生也在新的教学模式下得到了很好的训练,从而产生了丰硕的教学成果。  相似文献   
2.
利用脉冲氙灯抽运的Nd:YAG被动调Q激光器输出的1.06μm激光脉冲泵浦KTP光学参量振荡器,获得脉宽3ns、单脉冲能量30mJ、中心波长1568nm的信号光输出。信号光脉冲宽度(3ns)比抽运光脉冲宽度(12ns)4,得多。实验表明,随着OPO腔长的增加单脉冲输出能量减小,随着抽运光能晕的增加单脉冲输出.能晕增大,...  相似文献   
3.
钱颖 《电子测试》2011,(4):56-59
数字图像分存技术将一幅秘密图像分解成几幅无意义或者杂乱无章的图像进行存储或传输,获得其中部分分存信息就能恢复出原始图像信息,以便增加图像信息的安全性.文中提出了一种基于图像分存和离散小波变换的的信息隐藏算法.首先利用置乱变换对传输图像进行加密,再将置乱后的隐秘信息分成N份,然后将隐秘信息随机嵌入到图像的小波分解系数中,...  相似文献   
4.
研究了高压低密度聚乙烯(LDPE)树脂中正己烷提取物含量与熔体流动速率(MFR)以及分子量分布之间的关系,从LDPE聚合反应机理以及生产工艺角度,分析LDPE树脂正己烷提取物含量的影响因素,并且通过改进生产工艺有效降低了LDPE树脂中正己烷提取物含量。  相似文献   
5.
在广州石化汽油加氢装置中进行了二段加氢国产催化剂LY-9702和LY-9802的工业应用.结果表明,催化剂LY-9702和LY-9802具有低温加氢脱硫活性高、加氢稳定性能优良等特点.连续运行32个月后,反应器入口温度从使用初期的232℃缓慢上升至265℃;加氢汽油的溴价较低,最高不超过0.70 mg/g,含硫质量分数则小于0.5×10-6.与同类进口催化剂LD-145和HR-406相比较,使用催化剂LY-9702和LY-9802时,反应器入口温度低、加氢汽油的溴价低、运行周期约可延长2年,其综合性能尤其是加氢稳定性能超过进口催化剂.  相似文献   
6.
7.
裂解汽油在镍基催化剂上的加氢行为研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用微分反应器对裂解汽油在镍基催化剂06-Ni-25上的加氢动力学进行了研究,考察了反应温度、反应压力、液体空速等条件对裂解汽油加氢效果的影响.结果表明,反应温度和液体空速是影响裂解汽油加氢转化率和选择性的2个重要参数,反应压力的影响则比较小.以双烯和单烯2个集总为模型,分别建立了裂解汽油在镍基催化剂06-Ni-25上的双烯和单烯动力学方程.由所建方程可得,双烯、单烯加氢反应活化能分别为83.000,97.384 kJ/mol.  相似文献   
8.
以钯为活性组分,改性Al2O3为载体,采用浸渍法制备了用于裂解汽油一段选择加氢的LY-9801 D催化剂。物性表征表明,与LY-9801催化剂相比,LY-9801 D催化剂载体致密性好,堆密度和压碎强度高。在中国石油兰州石化分公司大乙烯装置上的工业应用表明,在操作条件为进料量22~30 t/h(设计值为28 t/h),反应器入口温度28~36℃,压力2.65 MPa,氢气/原料体积比100~200时,装置运行14个月,反应器入口温度仅为36℃,加氢产品双烯值小于2.5×10-2g/g,达到设计值要求。  相似文献   
9.
裂解混合碳四选择加氢除炔催化剂的制备及工艺评价   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用分步浸渍法,将活性组分PdC l2和D(D为第ⅥA族元素助剂)负载于氧化铝载体上,制备出适用于裂解混合C4选择加氢除炔的双金属Pd-D/A l2O3催化剂。结果表明,该催化剂最适宜的操作条件为:温度40~50℃,空速10.0~15.0 h-1,H2/乙烯基乙炔(VAC,摩尔比)1.60~2.50,压力1.5~2.0 MPa。在此条件下进行的500 h稳定性实验表明,除个别时间段外,丁二烯的选择性始终大于50%,VAC的转化率大于80%。催化剂在不饱和烃质量分数超过80%的物料中经650 h运行后,积炭率仅为13.30%。  相似文献   
10.
选择Cu为助剂,采用微乳法分别优选具有较好稳定性的Cu和Pd微乳液体系,并将Cu和Pd依次负载于Al_2O_3载体上,经干燥、活化和还原制备了Pd-Cu/Al_2O_3催化剂。采用原位IR、CO化学吸附和HRTEM等对催化剂进行表征,结果表明,与常规溶液负载法制备的Pd-Ag/Al_2O_3催化剂相比,采用微乳法降低了催化剂表面酸性,提高了活性组分Pd分散度,Pd粒径分布更为均匀。在750 mL加氢反应器中,采用C_2后加氢原料对催化剂性能进行评价,结果表明,与常规溶液负载法相比,微乳法制备的催化剂在反应温度低4℃条件下,乙炔转化率相当,选择性高9.9个百分点,绿油生成量较低。微乳法制备Pd-Cu双金属催化剂具有良好的工业应用前景。  相似文献   
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