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1.
通过在聚丙烯材料中添加不同种类耐划伤剂的方法,对比测试了划伤材料的耐划伤效果,并选择了最优效果的耐划伤剂进行了分析。结果表明:硅类耐划伤剂具有最好的耐划伤效果,质量分数为2%的添加量就可以达到很好的耐划伤效果。随着放置时间的延长,耐划伤剂会迁移到材料表层,耐划伤效果更加明显。通过扫描电子显微镜(SEM)测试了不同耐划伤剂对材料表面的划痕特性的影响,发现使用耐划伤剂A可以有效减轻在划伤过程中出现的应力发白现象。  相似文献   
2.
收集了湖州市2015—2019年国控大气监测站数据,分析了湖州市近地面大气臭氧(O3)质量 浓度随时间变化的特征及一次 O3 污染过程及成因。结果表明:2015—2019年 O3 污染凸显,日最大8h滑动平均值第90百分位数(O3-8h-90per)上升至187μg/m3;受气温、降雨量和相对湿度的共同作用,O3 月变化曲线呈“M”型;O3 日变化峰值出现在14:00—15:00,且峰值明显升高,峰宽逐年增大。2018年6月发生 一次 O3 污染,研究发现:高温、低湿增强了 O3 的光化学转化;夜间 NO2和 CO 等前体物累积以及 O3 残留是 O3 污染的重要原因;风向和气团后向轨迹表明安徽东南部城市和南、东南、东部杭州湾城市的污染物传输对此次湖州市 O3 污染有较大贡献。  相似文献   
3.
4.
页岩气开发平台大多位于山区,井场场面经常都是半挖半填,其填方高度大多数都会超过10 m,尤其是一些高填方工程,短时间内完成场地平整,回填土未经充分压实,回填土深厚不均匀,性质不稳定,将使页岩气开发面临着巨大风险。如何有效地处理高填方地基,保障页岩气的安全开发,是页岩气行业急需解决的一个难题。  相似文献   
5.
为明确致密砂岩气藏高产液的形成原因,以大牛地气田D28井区为例,从地质、开发等不同角度开展了致密储层高产液机理研究。结果表明,局部微构造高差造成D28井区内形成局部高产液的相对富水区。在D28井区内发育河流相主河道,天然气在重力作用下向相连通的南部厚层砂体高部位运移,而原始地层水则逐渐滞留造成了井区“北高南低”的产液格局。井区内含水饱和度较高,水相更容易流动并产出,造成高产液。与气田老区相比,D28井区孔喉更加细小,且生烃强度较弱,储层中残余水相较多,同时,采用水平井开发也在一定程度上加大了产水的风险。综合研究表明,不利的地质条件是造成致密气藏气井高产液的主要原因,通过提高地质认识程度、井位部署质量和工程工艺技术,可以有效降低气井产液风险。研究结果对致密砂岩气藏高产液机理认识和气藏合理开发具有一定的借鉴意义。  相似文献   
6.
以福州市内涝问题为例.通过耦合协调度模型分析了福州市的城市化与水环境耦合关系.并运用综合风险指数评估了福州市内涝风险情况。结果表明.福州市城市化与水环境耦合协调度整体上呈上升趋势,目前已达到优质协调高水平耦合阶段,但城市内涝风险值却不断上升。因此,耦合关系并不能完全表明城市化与水环境的内部矛盾趋势,现阶段仍需注重水环境安全预警能力,预防暴雨内涝的迸发,从而更好地促进城市化与水环境“由外及里,由内而外”的协调发展。  相似文献   
7.
为研究生物降解对原油中极性化合物组成影响,采用傅立叶变换离子回旋共振质谱分析技术,研究了准噶尔盆地三台—北三台地区生物降解稠油中极性大分子化合物的组成。结果显示,生物降解稠油中含杂原子化合物类型较为复杂,主要有N1、N1O1、N1O2、O1、O1S1、O2、O2S1、O3、O3S1和O4;不同生物降解程度稠油中极性化合物组成具有明显差异,随着生物降解作用加剧,稠油中O2类化合物相对丰度明显升高,N1、O1S1、O2S1、O3、O3S1和O4类化合物呈现逐渐降低的变化规律。通过对极性化合物中相对丰度较高的N1和O2类化合物的分析发现,随着生物降解程度增大,N1和O2类极性化合物缩合度整体增高,指示高缩合度的极性化合物抗生物降解能力更强,更易富集,长烷基支链取代化合物更易被生物降解。在严重生物降解稠油中,O2类极性化合物相对丰度最高,其中酸性组分以一环至四环环烷酸(分子缩合度DBE为2~5)为主。傅立叶变换离子回旋共振质谱分析技术具有超高质量分辨分析能力,可以从分子层次研究原油中极性大分子化合物的化学组成,为石油地球化学研究提供了新的技术手段。   相似文献   
8.
首次合成了以对氯苯胺和苯胺为端基的4种双酰胺型开链冠醚,并对其进行了核磁氢谱、碳谱、元素分析及质谱的结构表征。  相似文献   
9.
研究一种太阳能级多晶硅铸锭用坩埚的免烧结喷涂工艺技术,分析该工艺技术对太阳能级多晶硅锭、多晶硅块、多晶硅片的影响。试验证明,该工艺技术在不影响太阳能级多晶硅锭、硅块、硅片性能的基础上,显著降低生产成本,极大地提高了生产效率。  相似文献   
10.
通过热浸渍法在α-Al2O3载体管表面预涂晶种,进而制备得到T型分子筛膜,通过XRD和SEM技术对其进行了表征,并在90%(w)异丙醇-10%(w)水体系中评价了T型分子筛膜的渗透汽化性能,考察了第二次涂晶温度和合成时间对T型分子筛膜的形成和分离性能的影响以及T型分子筛膜的重复性。实验结果表明,两次涂晶温度分别为180℃和100℃以及T型分子筛膜的晶化时间为24 h时,所制备的T型分子筛膜在70℃、90%(w)异丙醇-10%(w)水体系中进行渗透汽化性能测定,渗透通量基本大于1.20 kg/(m2·h)、分离因子为3 000~3 600,具有很高的重复性。通过优化第二次涂晶温度及合成时间,能合成出高通量、高重复性的T型分子筛膜。  相似文献   
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