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1.
针对泵性能测试中,由调频器-调频电机动力系统带来的强电磁干扰问题,从抗干扰的基本方法入手,深入研究干扰源的频谱特征、干扰路径。并将其与信号源的特征相比较。从而以其信号强度为突破口,利用测试仪表的特殊性.提出了采用限压的抗干扰方法。并指出该方法可以在具有与流量测试相似的以电脉冲方式进行计量的其它测试中推广应用。  相似文献   
2.
OMMT/NBR纳米复合材料结构与性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用熔体插层法制备有机蒙脱土(OMMT)/NBR纳米复合材料,并对其微观结构及性能进行研究。结果表明,采用熔体法制备的OMMT/NBR复合材料,NBR大分子链插入OMMT片层中,OMMT在NBR基体中呈纳米级分散;与未加OMMT的NBR硫化胶相比,OMMT/NBR纳米复合材料的物理性能明显改善,相同剪切变形下的OMMT/NBR纳米复合材料的储能剪切模量较大;随着OMMT用量的增大,OMMT/NBR纳米复合材料的物理性能提高。  相似文献   
3.
4.
就运城市通信分公司关口局的应急问题,阐述了应急方案及其启动步骤、后期处理。  相似文献   
5.
云浮硫铁矿工程建设中遇到较复杂的岩土工程问题,按照先勘察,后设计,再施工的程序,针对不同的地基的地质情况分别采取了不同措施,首先采取科学态度,严格组织勘察工程取得丰富的资料和数据。对难度较大的问题依靠国内各方面的专家咨询,决策。介绍了工程建设中按程序办事、因地制宜,抓住本质等经验教训。  相似文献   
6.
汤淑文  谭英杰 《石油机械》1994,22(12):34-37
应用常规游梁抽油机-深井泵系统和精确动平衡的新理论,建立了一次简谐波平衡扭矩幅值和二次简谐波平衡扭矩幅值及相位的方程、连杆、光杆运动分析方程;又依据振动理论,确定了计算光杆振动载荷方程等,借助于微型计算机对精确动平衡常规抽油机的动力特性进行了预测,同时给出了该型机新平衡的可行方案。由计算机可绘出各种工况下连杆、游梁和光杆的运动分析曲线、光杆模拟示功图及动力特性曲线。应用预测技术可对各类抽油机进行动力特性对比、能耗分析和参数计算。  相似文献   
7.
采用阴离子表面改性剂十二烷基磺酸钠(SDS)与阳离子表面改性剂十八烷基三甲基溴化铵(STAB)复配改性粘土,制备有机粘土/橡胶纳米复合材料,考察其结构和性能。结果表明:当SDS/STAB质量比为2/4时,有机粘土/丁腈橡胶(NBR)纳米复合材料的综合物理性能最优,STAB的有机阳离子取代无机粘土层间可交换的阳离子,SDS通过碳-氢键与无机粘土层间非极性较强的质点发生范德华力及离子静电吸附作用,获得晶层间距更大的有机粘土;与非极性的丁苯橡胶和天然橡胶相比,极性的NBR使粘土的远程聚集趋势减小和界面吸附作用增强,相应复合材料的物理性能增幅更大。  相似文献   
8.
采用一种新型制备方法--预膨胀有机黏土与机械共混的方法制备丁基橡胶(IIR)/有机黏土纳米复合材料。实验结果表明,当有机黏土为10 phr时,采用预膨胀有机黏土(S-OC)与机械共混的方法制备的IIR/有机黏土纳米复合材料(IIR/S-OCNs)的拉伸强度和撕裂强度,明显优于采用熔体法制备的IIR/有机黏土(OC)纳米复合材料(IIR/OCNs)的相应性能,较纯丁基橡胶分别提高了4.96倍、0.22倍;当有机黏土为5 phr时,采用预膨胀有机黏土与机械共混的方法制备的IIR/S-OC纳米复合材料的气体渗透率,分别较纯IIR、熔体法制备的IIR/OC纳米复合材料下降了21.88%和12.50%。这种新型制备方法是将溶液制备方法的优点与熔体制备方法的优点有机地统一在了一起。该材料有可能在高级无内胎轮胎气密层以及其他要求高性能弹性体材料的领域获得应用。  相似文献   
9.
梁玉蓉  谭英杰 《化工学报》2009,60(9):2383-2391
研究了橡胶基体极性对高填充量橡胶/黏土纳米复合材料(RCNs)微观结构及性能的影响,探讨了硫化过程对极性环境不同的RCNs微观结构及性能的影响机理。研究表明:橡胶基体的极性对RCNs近程微观结构和远程微观结构都会产生一定的影响。RCNs中黏土片层会因高压作用(硫化过程)而发生远程聚集,但近程微观结构会因橡胶基体极性的不同而发生不同的变化;有机黏土的加入可以对RCNs的力学性能、气体阻隔性能有显著的改善。RCNs的力学性能与其远程微观结构关系密切;RCNs的气体阻隔性能则因黏土含量的不同而受到近程微观结构和远程微观结构的共同影响;远程微观结构较好的RCNs(如NBRCNs)的气体阻隔性能会在较低的黏土用量下进入增长平台阶段,黏土高用量情况下,相对气体透过率主要取决于近程微观结构。  相似文献   
10.
谭英杰  梁玉蓉 《山西化工》2005,25(4):17-19,66
阐述了生物医用高分子材料的应用研究与发展状况,综述了国内外生物医用高分子材料的分类、特性及研究成果,展望了未来的生物医用高分子材料的发展趋势。  相似文献   
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