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1.
介绍了LS-04新型有机硫水解催化剂的研制、表征及活性评价。该催化剂以氧化铝为主要原料,采用转动成型法制备载体,碱金属氧化物为活性组分,利用浸渍法制备而成。相比国外同类催化剂,该催化剂具有较高的侧压强度、更优异的水解活性及良好的活性稳定性,综合性能优于国外同类催化剂。  相似文献   
2.
一种基于聚合物分散液晶的荧光开关研究   总被引:5,自引:4,他引:1  
利用聚合物分散液(PDLC)关特性并与同化荧光材料的特性相结合,制备出一种新型的、具有荧光效应并且荧光激发可由电场调控的荧光开关.用蓝色LED入射到开关器件,通过调制施加在开关上的驱动电压,当光开关关闭时可阻挡蓝色LED光通过,抑制荧光的产生,当光开关开启时,可在散射光路中探测到明显的荧光产生.实验发现,驱动电压在0~...  相似文献   
3.
<正> 今年以来,全国涂料行业结束了连续八年的滑坡,呈现出产销两旺的好局面,整个行业初步走上了良性循环的轨道。但也存在不尽人意之处,这就是效益差,部分企业仍处于微利甚至亏损状态。原因是多方面的:有资金紧张,能源不足,部分原材料短缺,物价上涨等。然而在同样困难的经济形势下,位于黄河之滨的西北油漆厂却保持了经  相似文献   
4.
针对分段压裂可降解球座在井下环境中易自行降解使密封时间较短的问题,基于发明问题解决理论(TRIZ)技术冲突解决原理提出一种涂层球座锥面的创新设想,采用热喷涂工艺在可降解球座锥面制备耐降解金属涂层;应用Pro/E软件建立可降解球及球座相接触的三维几何模型,应用ANSYS软件对可降解涂层球座进行有限元仿真分析,并对可降解球座涂层锥面进行承压性能试验。仿真结果表明:可降解球的接触应力集中区域主要位于球座接触密封的涂层锥面,在接触面上的接触应力最大,最大应力值为205 MPa,并向两侧递减。试验结果表明:可降解球与球座涂层锥面可形成良好的密封系统,并且具备50 MPa承压性能。  相似文献   
5.
本文对D型微孔光纤的偏振响应特性进行了实验测试和理论上的数值计算,表明其出射光的偏振度依赖于入射光的偏振方向,存在着明显的极化效应,这种效应是由于其特有的D型微孔结构破坏了光纤结构的旋转对称性而引起的,数值计算的结果和实验值基本相符合。  相似文献   
6.
双包层手征光纤的色散特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
在对双包层手征光纤(W型)进行解析求解的基础上,用数值计算方法研究了纤芯和内外包层的手征参数和内包层厚度对模式色散特性的影响,给出了双包层手征光纤中基模的归一化传播常数b、群延迟d(Vb)/dV和波导色散Vd2(V6)/dV2随纤芯和内外包层的手征参数和内包层厚度的变化关系曲线。结果表明在双包层光纤的纤芯和内外包层中引入手征,可以极大地改变光纤中基模的色散特性,特别是内包层厚度不同时,色散特性也极为不同.  相似文献   
7.
透明液晶薄膜旋光色散特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以透明塑料为基板,将液晶薄膜均匀涂于其上制成透明的具有旋光性的薄片,并用自行研制的旋光色散装置,对所制薄片的旋光色散特性进行了研究,测试结果显示其具有很大的旋光性.同时,用玻尔兹曼方程进行了理论拟合,发现拟合结果与实验结果有着极好的符合。  相似文献   
8.
以溶致相分离的方法制备了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基聚合物分散液晶(PDLC),并对影响其光开关效应的因素做了较为系统的研究。结果表明,液晶含量从40%增到50%使得PDLC体系的透过率从62%升高到80%,从而减弱了光开关效应。进一步增加液晶含量不提高体系的透过率,却使光开关效应愈发不明显;固化温度从室温(22℃)增大到液晶清亮点附近(55℃),则显著提高了光开关效应。  相似文献   
9.
目前,在企业中,网络架构管理已经变得非常复杂,也非常棘手。随着网络应用规模的不断扩大,网络设备的组成也由简单变为复杂。基于策略的网络安全管理(PBNSM),提高网络管理效率,节省管理成本,越来越受到网络制造商和企业的青睐,相信在不远的将来,PBNSM技术会得到广泛的应用。  相似文献   
10.
夏锦涛  张超  陶卫东  王刚 《红外与激光工程》2019,48(3):306007-0306007(9)
近年来,随着微机电系统、显微医疗和组织工程等领域技术水平的快速发展,微操作技术引起了科研界和产业界的广泛关注,其对于未来的微纳技术的小型化、功能化和集成设备的制造有着至关重要的作用。利用飞秒激光双光子聚合技术加工的微结构,其尺寸处于微观尺度,质地较脆、黏着力大、尺度效应显著,且微结构所受到的表面力逐渐取代重力起主导作用,以上因素进一步增加了微操作的难度。因此,一种基于毛细作用的玻璃毛细管吞吐微结构的微操作装置被提出,利用毛细力将微结构拾取和移动,再将不同的微结构装配在一起。该方法不仅能将微型原件进行组装,而且能将不同材料、不同特性的微型器件组装在一起,形成复杂的混合微结构。  相似文献   
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