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中筒滑雪运动袜近年来已经在国际上流行起来,同时在我国大城市也流行起来。由于它的结构新颖,风格别具,受到广大消费者的喜爱。但是,由于中筒滑雪运动袜的线圈结构特别,袜筒与袜底密度比为5比1, 相似文献
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以氧化铁脱除硫化氢的方法,很久以来一直在工业上得到广泛的应用。其主要反应为:2Fe(OH)_3+3H_2S→Fe_2S_3+6H_2O.在这方面,以往的研究大都着重于操作条件及各种成分对此反应的影响等,对此反应的动力学问题,讨论较少,而且结论也不一致。因此本文作者想就该反应的速度变化与反应级数方面,初步加以探讨,但限于水平,可能有错误或不到之处,希读者给予指正。格尔德尔[1]曾设想硫化氢与氧化铁在固体表面 相似文献
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将改进的分子相互作用体积模型(M-MIVM)与Wilson、NRTL(Non-Random-Two-Liquid)和分子相互作用体积模型(MIVM)在部分铜、铟液态合金中进行比较.M-MIVM在不对称二元系中表现出较强的拟合能力,在8个不对称二元系中,四个模型拟合效果顺序为:M-MIVM(0.008 9)NRTL(0.024 6)Wilson(0.024 7)MIVM(0.037 7).在9个多元系预测中,Wilson、NRTL和MIVM表现出比较明显的误差抵消的情况,而M-MIVM对于各类不同二元系都具有良好的拟合效果,所以在预测多元系时误差抵消的出现可能性要比其他模型小得多,这使得M-MIVM的预测结果更具可靠性,展现出良好的稳定性.最后通过M-MIVM预测了Ag-Cu-In-Sn各组分在三个温度下的活度. 相似文献
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寡聚噻吩类衍生物作为一个富电子体系通常表现出优越的电子传输性和光电性能,炔键作为一个直线型的富电子单元,引入到噻吩体系中可以增长体系的共轭度,增大体系中的刚硬核长度,同时还可以提高整个分子的平面规整度。含炔键单元的噻吩类化合物所具备的分子自组装性能和优异电子传输性已引起人们极大的关注。介绍了炔键在主链上,侧链上及含噻吩炔单元的环形、星形、X形与树枝形的寡聚噻吩类化合物的研究进展。阐述了它们的分子结构与液晶相态结构、光电性能、器件性能、自组装结构之间的关系。所有的研究表明该类化合物在有机分子器件方面有着重要的应用前景。 相似文献
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应用分子相互作用体积模型(MIVM)及其伪多元法对FeO-MgO-SiO2和CaO-MgO-FeO-SiO2熔渣中FeO组元的活度进行了验证性预测研究.结果表明:MIVM伪多元法预测值与实验值吻合良好.在此基础上,利用MIVM建立了FeO-MgO-V2O3-SiO2和CaO-FeO-V2 O3-SiO2四元熔渣组元活度的计算式,并计算了该熔渣中V2O3、CaO、MgO、FeO和SiO2的活度;分析了用CaO取代MgO时,FeO含量的变化对其各组元活度的影响,当用CaO取代MgO时,熔渣中各组元的活度都明显减小. 相似文献
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本文采用正交实验法研究了流变法铸造石墨铝减振合金的工艺,探讨了各工艺参数对石墨粒子的分布及数量和合金减振性能的影响,研究表明石墨铝减振合金的理想组织为片状石墨分散于细密的基体组织中.本研究确定了最佳的工艺参数一搅拌速度700rpm,开始搅拌温度625℃,搅拌总时间7min,石墨预热时间5h,铸型温度150℃,压力245MPa,浇注温度590℃,保压时间15Sec.利用优化的工艺参数,铸造出了石墨含量(体积分数)6%~22%的石墨铝减振合金,研究了其减振性能和机械性能,并总结出了石墨含量与合金的减振性能和机械性能的关系式Q(-1×10-3)=5.131+1.167x(vol%);δb=107.372-2.769x(Vol%).此公式表明,石墨铝减振合金的内耗随石墨含量的升高单调上升,抗拉强度随石墨含量的升高而下降.借助于透射电镜、电子探针等手段,初步探讨了石墨铝减振合金的减振机理,并指出其内耗主要来源于两相界面的粘滞性流动. 相似文献
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