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1.
太阳能光伏系统的作用是将太阳的热辐射能转换为电能,其发出的直流电能需要通过逆变器转换成交流电能供给交流电器及照明系统使用.电压检测环节是太阳能光伏系统逆变器电路中的重要环节之一.为了提高供电质量,采用运算放大器组成全波精密整流电路.精密整流电路不仅具有高精度,而且还有很好的线性度,可以检测到弱电压信号,能够真实反映负载的运行情况,从而为计算机采集微弱电压信号、准确反映外部设备的运行状态提供可靠的保证.  相似文献   
2.
综述了以N-羟基邻苯二甲酸亚胺(NHPI)为活性中心,分别以无机化合物、金属有机骨架、聚合物微球以及分子筛为载体的非均相催化剂的研究进展,并对未来的工业前景进行了展望。  相似文献   
3.
一种基于DSP的语音录放系统的设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈明义  夏玥 《电子技术》2002,29(8):56-58
文章介绍了TMS32 0C5 4x与PC组成的语音录放系统 ,阐述了系统的软、硬件设计 ,解决了DSP与PC间建立握手信号及进行数据通信的问题 ,并介绍了PC音频文件的格式与生成  相似文献   
4.
通过徐矿集团6kV高压供电系统无功补偿现状的调研,找出了6 kV高压供电系统电压宽幅波动和功率因数偏低的主要原因,并进行了调容调压式高压无功自动补偿技术研究.该技术能够根据电网电压、无功需求和功率因数,实现无功补偿电容器组自动投切,提高系统供电质量和功率因数,降低供电系统电能损耗.调容调压武高压无功自动补偿技术在权台、旗山煤矿35 kV变电所进行应用,效果良好,两矿6 kV供电系统电压质量有了明显的改善,功率因数保持在0.95±0.03的水平.  相似文献   
5.
为深入研究热处理对滁菊中酶的钝化效果,以滁菊多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)和过氧化物酶(peroxidase,POD)为研究对象,探讨热处理过程中滁菊PPO和POD的热稳定性和热钝化动力学。结果表明:滁菊PPO的最适反应温度为30℃,滁菊POD的最适反应温度为45℃,随着热处理时间的延长,滁菊PPO和POD的酶活性均下降,但在相同热处理水平下滁菊POD的热稳定性较PPO强。动力学分析表明滁菊PPO和POD的热钝化符合一级反应动力学,DPPO,70℃=10.0524 min,DPOD,70℃=21.0512 min, 钝化 PPO 和 POD 所需活化能分别为 13.495 kJ/mol和17.092 kJ/mol。  相似文献   
6.
7.
大孔Re_2O_7/Al_2O_3催化剂的制备及其丁烯歧化制丙烯的性能   总被引:2,自引:1,他引:1  
为提高丁烯歧化制丙烯反应催化剂的性能,以聚苯乙烯(PS)微球为模板剂制备了具有大孔结构的 Al_2O_3载体。通过表征可知,随模板剂加入量的增加,载体的比表面积和孔体积均有较大增加,且加入模板剂(粒径100~300 nm)只增加大孔体积,基本不改变中孔和微孔的体积。用大孔 Al_2O_3载体负载活性组分铼氧化物,得到的 Re_2O_7/Al_2O_3催化剂用于丁烯歧化制丙烯反应。实验结果表明,制备的 Re_2O_7/Al_2O_3催化剂不但保持了原有的高歧化反应选择性(90%~95%),而且具有更大的容碳能力,提高了催化剂的活性和使用寿命。当m(PS):m(Al_2O_3)=0.30时,丁烯的转化率约为50%,接近平衡转化率。  相似文献   
8.
利用γ-氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂(KH550)对高岭土(kaolin)进行表面改性,制备了改性kaolin(M-kaolin),然后将聚丙烯(PP)接枝上顺丁烯二酸酐(MAH),制备了PP-g-MAH,将两者经过熔融共混制备了PP-gMAH/M-kaolin复合材料,研究了M-kaolin添加量对复合材料力学性能和热稳定性的影响。结果表明,当M-kaolin粒子质量分数为1%时,PP-g-MAH/M-kaolin复合材料的拉伸强度和断裂伸长率达到最大值,与纯PP相比分别提高了10.4%和122%;当M-kaolin粒子质量分数为2%时,复合材料的缺口冲击强度达到最大值,较纯PP提高了96.5%,且热稳定性最好。这表明kaolin粒子经KH550改性且PP经MAH接枝后,PP与kaolin相容性得到优化,从而使复合材料的强度和韧性都得到了提高。  相似文献   
9.
原来的数控编程方法在工作效率、原材料节约方面存在很多问题.多次预热,造成效率低下:大量零件间隙不仅造成了不必要的浪费,还增加了捡料的劳动量.介绍了提高金属板材下料效率及材料使用率的方法,并通过计算结果论证了此方法的优越性.主要对改进编程方法后在切割加工时间、耗费气体及耗电量三方面取得的效果进行了阐述.  相似文献   
10.
综述了功能树脂负载贵金属催化剂的制备、性质和应用。以离子交换树脂为代表的功能树脂是负载贵金属的优异载体。功能树脂可将贵金属元素以纳米级颗粒分散于催化剂表面,功能基团的存在对贵金属颗粒的性能具有修饰和调节作用,并赋予催化剂新的功能,从而为设计和制备高效多功能催化剂提供可能。功能树脂负载贵金属催化剂已在甲基异丁基酮和乙酸的合成、高纯水的深度脱氧等过程中成功工业化应用,并在蒽醌法制双氧水、苯选择加氢制环己烯、苯直接羟基化制苯酚等重要基础化学品的合成,醛、酮、胺等精细化学品的制备及含氮含氯污水处理等过程中显示出良好的应用前景。  相似文献   
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