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本研究使用果糖作为碳源,木质素磺酸盐协同三嵌段共聚物P123作为模板剂,经过水热碳化法和高温碳化法制备果糖基碳微球材料。探究了木质素磺酸盐对果糖在水热条件下的组装过程及调控机制,并分析果糖基碳微球材料在电化学领域的应用。结果表明,木质素磺酸盐的加入是微球表面形成波纹状突起的决定因素。经高温碳化处理过后得到中空多孔的Yolk-Shell果糖基碳微球材料具有良好的电化学性能,其比表面积为535. 04 m~2/g,孔容为0. 26 cm~3/g;在电流密度为0. 1 A/g时,其比电容为96 F/g,能量密度为3. 16 Wh/kg,功率密度为28. 06 W/kg。 相似文献
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磨削力的研究是磨削加工中的主要问题,在简化的单个磨粒的切削研究基础上,建立了外圆横向磨削的切向和法向磨削力的理论模型,通过Matlab6.5仿真,获得了磨削力仿真曲线,依据实验数据对经验常数进行修正,得到理想的仿真结果.通过与实验公式的对比验证,表明所建理论模型具有合理性与实用性. 相似文献
3.
对含30%水性油墨印刷新闻纸的ONP碎浆工艺进行了研究。碎浆效果的评价采用如下方法:将混合ONP碎解后,所得浆料立刻进行超级洗涤处理,然后测量超级洗涤处理后浆料的白度和ERIC,用它们来衡量油墨剥离程度与不可逆再沉积的总体效果。研究结果表明:在中性条件下,碎浆效果比较理想;碎浆前添加表面活性剂吐温-80或吐温-20能显著改善碎浆效果,超级洗涤处理后浆料的白度能够达到近56%ISO。 相似文献
4.
本文研究了挤压疏解作用对化学蒸煮的影响.结果表明,挤压疏解可以显著改善木片对液体的吸收性,在相同的蒸煮条件下,使卡伯值降低7.6个单位,在粗浆得率仅降低1.72%情况下,细浆得率提高11.5%. 相似文献
5.
本文以漂白杨木浆为原料,采用硫酸水解与高速机械搅拌相结合的方法制备纳米纤维素,探究其最佳制备条件及对纸张的增强效果。结果表明:制备纳米纤维素的优化条件为:硫酸浓度55%,反应温度55℃,反应时间2h,高速分散时间为10min。在此条件下,所制得的纳米纤维素的得率为74.8%,且微观形态最好。所制备纳米纤维素的长度为68~175nm、宽度为21~55nm。添加所制的纳米纤维素对纸页的抗张强度、撕裂度、耐折度提高非常明显,且增强效果随着纳米纤维素添加量的增加而增加。 相似文献
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用实验室自制的纳米纤维素为助剂,并与高分子量阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)复配组成二元体系,研究其助留、助滤及增强效果。结果表明:自制的纳米纤维素单独使用,对于纸张有较好的增强效果;用自制纳米纤维素与CPAM组成的CPAM/纳米纤维素二元体系具有更加显著的助留/助滤及增强效果,当纳米纤维素、CPAM添加量分别为0.2%、0.15%时,打浆度由44°SR降到28°SR,填料留着率由44%提高到69%,纸张的干抗张强度、撕裂度、耐折度分别提高64%、47%和107%。 相似文献
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本文对水性油墨废纸洗涤脱墨工艺的影响因素进行了研究。结果表明,水性油墨废纸洗涤脱墨的最优条件为:浆浓8%,碎浆温度50℃,碎浆时间10min,pH=7,脱墨剂脂肪醇聚氧乙烯(7)醚(AEO-7)用量0.6%。在此条件下,洗涤法脱墨可以提高脱墨浆白度6.5%ISO,使残余油墨量下降了950.2mg/kg。AEO-7的洗涤脱墨效果优于六偏磷酸钠和十二烷基磺酸钠。 相似文献
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采用中性亚硫酸盐-蒽醌(NS-AQ)法对杨木超高得率化学浆进行了研究.蒸煮条件为:用药量22 6%(Na2O计),亚硫酸化度0.85,蒽醌用量0.1%,最高温度175℃,保温3h,蒸煮后所得浆料的粗浆得率70.3%,卡伯值45.4,白度50%ISO.浆料再经二段TCF漂白(酸性螯合剂预处理和过氧化氢强化氧漂)后,漂白浆白度达到86.6%ISO,漂白浆的总得率为62.7%(对原料),抗张指数为73 37N·m/g,撕裂指数8.57mN·m2/g,耐破指数为4.96kPa·m2/g. 相似文献
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针对某型地铁车辆转向架在被吊起时起保护一系悬挂系统作用的轴箱吊耳在车辆运营中多次发生断裂的问题,用HyperWorks建立吊耳的有限元模型,以试验数据作为输入分析模态频率响应,通过仿真结果与试验结果的对比调整模型,保证模型仿真的准确性.综合分析仿真结果和试验结果,找出引起吊耳模态频率响应过大的原因,利用OptiStruct进行结构拓扑优化,根据优化结果提出4种新方案,并分别对比各方案的静强度、模态频率、模态频率响应和体积等,确定最佳设计方案. 相似文献
10.
本文介绍了欧姆龙3G3JV变频器的特点和细纱机的具体工艺要求.讨论了细纱机的电气控制系统的组成和实际的工作过程.详细说明了PLC和变频器在细纱机中应用的工作原理、控制方式和运行效果,阐述了变频器在实际应用设计中应注意的问题。 相似文献
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