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1.
橡胶撕裂强度(裤形试样)测量不确定度的评定   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据GB/T529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》(裤形试样),对橡胶撕裂强度试验过程的不确定度来源进行了分析,并对其不确定度分量进行了评定与合成,得到橡胶撕裂强度测量不确定度的评定结果。结果显示,重复性测量和数值修约产生的不确定度是影响结果的主要因素。  相似文献   
2.
利用微生物好氧发酵实现城市污水厂污泥生物减水试验研究表明,翻堆及通风方式等因素影响好氧发酵过程中微生物数量及种群的变化,从而影响含水率的变化,在45℃~50℃中高温阶段,中、高温菌共存,污泥减水速率最大,为污泥生物减水的主要阶段。  相似文献   
3.
参照ASTM D 3884-2009标准测试原理,应用Taber耐磨试验机对软面皮革、人造革、合成革、超纤革和纺织品等常用鞋面材料的耐磨性能进行了测试与分析。针对砂轮型号和负荷,进行测试条件的优化试验。结果显示:软面皮革宜采用CS17的砂轮和1000g的负荷进行试验,人造革、合成革与纺织品宜采用H18的砂轮和500g的负荷进行试验,超纤革宜采用H18的砂轮和1000g的负荷进行试验。  相似文献   
4.
采用GB/T3903.16-2008《鞋类帮面、衬里和内垫试验方法耐磨性能》、ASTM D 3884-2009《Standard test method for abrasion resistance of textile fabrics(TABER apparatus)》和ASTM D 3886-1999《Standard test method for abrasion resistance of textile fabrics(inflated diaphragm apparatus)》三种试验方法对鞋面材料的耐磨性能进行了测试,比较与分析这三种试验方法之间的优缺点和差异性。  相似文献   
5.
陈大志 《机电信息》2013,(6):67+69-67,69
简要概述了3种主要的10kV配网架空设备:架空导线、户外公用的配电变压器的台架以及户外电缆的台架,并对其具体的改造方案以及改造技术进行了阐述。  相似文献   
6.
针对石英挠性加速度计零偏在贮存期间受外界环境影响发生漂移的补偿问题,研究了基于快速小波变换的加速度计零偏预测方法.通过Mallat算法从非平稳的零偏序列中提取出平稳的细节序列和非线性趋势序列,再根据序列的特点分别采用自回归移动平均(ARMA)模型和径向基函数(RBF)神经网络进行预测建模;最后利用小波重构公式得到零偏预测值.为验证所提方法的有效性,对某型加速度计2年贮存条件下的零偏标定值进行了建模仿真.结果显示:组合模型较单一自回归综合移动平均(ARIMA)模型和RBF模型预测精度分别提升45.5%和47.4%.  相似文献   
7.
建立了鞋材胶黏剂中5种松香酸的高效液相色谱(HPLC-DAD)检测方法。样品于60℃、叔丁基甲醚为提取溶剂时,用超声萃取2次,每次30min,萃取液经过净化、浓缩、定容后采用HPLC-DAD检测。HPLCDAD检测条件为:流动相乙腈︰水=75︰25(V/V),DAD检测波长分别为200、240、280nm。结果表明:目标物浓度在0.5~10mg/L时,标准工作曲线的线性相关系数≥0.995。该方法回收率在83%~108%之间,检测限低于2.0mg/kg。  相似文献   
8.
分析鞋类外底常见的四种耐磨测试方法及在检测中应注意的事项和常见的问题,总结出一些解决问题的方法和各检测方法的优缺点。  相似文献   
9.
利用戊二醛对螺旋藻进行交联改性制备新型吸附剂吸附Cr6+研究。采用正交试验法对戊二醛改性螺旋藻吸附Cr6+的改性条件进行研究,结果显示:各因素对改性藻吸附Cr6+的影响由大到小的顺序为:戊二醛质量分数〉初始pH值〉改性时间〉藻类投加量,最佳试验条件为:戊二醛质量分数为6%,初始pH值为1,藻类投加量为0.5 g,改性时间为4 h。对原藻和改性后的藻吸附能力进行对比研究,结果显示:室温下对于100 mL Cr6+的质量浓度为80 mg/L的溶液,在藻的投加量为0.4 g、pH值为3时吸附效果最好。原藻和改性藻的Langmuir动力学方程的最大吸附量分别可达到7 889.5、14 424.5μg/g。  相似文献   
10.
吴艳  谭艳来  陈大志 《广东化工》2014,(10):149-150
文章采用GC/MS分析垃圾渗滤液膜分离浓缩液及预处理后的出水中挥发性有机物的组分。分析结果表明,经过铁碳微电解-微波协同氧化技术预处理后,氯乙烯、三氯甲烷、C15H24等物质的峰面积大幅降低,六甲基环三硅氧烷、二氯一溴甲烷及八甲基环四硅氧烷等组分被降解为三甲基氧膦、二甲基环硅氧烷、草酸铵、二甲胺等组分。因此,铁碳微电解-微波协同氧化技术联合处理垃圾渗滤液膜分离浓缩液,可以有效降解其大分子难降解有毒有害物质,为垃圾渗滤液膜分离浓缩液的后续处理提供了技术支持。  相似文献   
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