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1.
采用标准养护和温度匹配2种养护方式,对粉煤灰混凝土的性能影响进行了研究,结果表明:不同养护方式条件下粉煤灰混凝土的各项性能指标有一定的差异,总体呈现内部坝体内部温度线养护标准养护冬季表面施工温度线养护;延长混凝土设计龄期,有利于提高混凝土抗裂性,降低混凝土造价约7元/m3。  相似文献   
2.
结合摆动从动件圆柱凸轮机构在一次性卫生用品生产线上调向装置中的应用,针对圆柱凸轮设计和制造的技术难题,根据摆动从动件圆柱凸轮轮廓曲面的方程,基于两重包络法,推导出非等径加工摆动从动件圆柱凸轮的刀具轨迹方程。并根据布尔差运算原理和展成法加工原理,基于三维软件的二次开发接口,完成了圆柱凸轮的三维参数化精确建模和CAD/CAM系统开发。应用结果表明该系统能准确加工出调向装置中的圆柱凸轮,且成本低。该系统的开发能有效提高圆柱凸轮的设计和制造效率。  相似文献   
3.
熔融碳酸盐燃料电池隔膜材料和电池的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
叙述了大连化学物理研究所在熔融碳酸盐燃料电池隔膜材料及电池方面的研究进展 ,结合自己工作及国际研发动态 ,提出对熔融碳酸盐燃料电池的研发要集中于其关键部件 ,并提出对隔膜材料进行研发的具体方案  相似文献   
4.
熔融碳酸盐燃料电池阴极的研究进展   总被引:4,自引:1,他引:3  
何长青  衣宝廉 《电源技术》2001,25(4):299-302,307
综述了熔融碳酸盐燃料电池 (MCFC)多孔阴极结构及其新材料的研究进展 ,介绍了多种能够有效改善阴极稳定性、延长MCFC寿命的新技术。以Li Na碳酸盐电解质代替传统的Li K体系或用碱土元素对NiO阴极进行改性 ,能够显著降低镍在电解质中的溶解性。所开发的LiCoO2 和LiFeO2 LiCoO2 NiO复合物等新型阴极材料具有与NiO相当的电化学活性而较低的溶解性。作为一种新型结构技术 ,在阴极和电解质隔膜之间或在电解质隔膜中 ,设置一层金属膜 ,能够有效阻断阴极溶解组分向阳极的扩散 ,避免电池内部短路危险 ,延长电池寿命  相似文献   
5.
山地地震勘探的特点决定了山地钻机的发展方向。四川石油地调处自80年代以来开始引进国外山地钻机。本文介绍了国外山地钻机的基本特点及其推广使用和该处在国产化方面的经验。  相似文献   
6.
采用数学模型推算了熔融碳酸盐燃料电池隔膜寿命,并进行了单电池运行稳定性试验。从电池隔膜阻气能力及离子传输能力两方面,提出以其最大阻气压力差Δp≥0.1MPa,孔隙率满足40%≤η≤70%作为其寿命指标。通过电池最大孔径测试法和隔膜模拟烧结孔隙率测试法,建立数学模型,推算出烧结时间为40000h所对应的隔膜最大孔径为0.9332μm,孔隙率为66.7%,皆小于其寿命指标值,这也说明,隔膜寿命超过40000h。单电池1000h寿命试验结果表明,以H2作燃料,电池性能稳定;以模拟煤气作燃料,电池性能快速衰减,主要由所发生的副反应引起。  相似文献   
7.
桐子林水电站一期围堰堰体及堰基采用高喷灌浆闭气防渗,最大深度为51.0 m,设计为单排,桩径1.2 m,施工采用二重管法喷射注浆,直线工期45 d,满足了施工进度要求,防渗效果良好。  相似文献   
8.
SAPO—34分子筛研究进展   总被引:17,自引:1,他引:16  
论述了SAPO—34分子筛在化学合成、结构组成、酸性及催化甲醇或二甲醚制烯烃反应等方面的研究进展。  相似文献   
9.
熔融碳酸盐燃料电池组研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
何长青  林化新  周利  衣宝廉 《电池》2001,31(4):172-174
以商用多孔烧结镍 (铬 )板为电极、自制γ -LiAlO2 薄膜为电解质隔膜进行了熔融碳酸盐燃料电池的放大试验。有效面积为 12 2cm2 的 3节串接电池组在 973K和 0 9MPa下 ,输出功率达到 6 5W以上。工作电流密度为 15 0mA/cm2时 ,平均单节输出电压达 0 74V之上。工艺研究表明 ,电池组的性能随原料气压力或工作温度的提高而升高 ,但输出电压随原料气利用率的提高而下降。  相似文献   
10.
林化新  周利  何长青  程谟杰  衣宝廉 《电池》2005,35(4):250-253
聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜在非正常燃烧条件下,膜中残留碳为5.0%左右,影响了熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)再启动性能.在PVB膜电池自然再启动中,膜粉料发生有限水合作用,生成的水合物(LiAlO2·nH2O)可以部分去除膜中的残留碳,提高了电池性能.在聚乙烯醇(PVA)膜制备中,膜粉料发生水合作用,生成的水合物有助于有机物燃烧,有效去除膜中残留碳,提高了电池性能.高温失水导致膜电导率产生变化,致使电池再启动性能出现下降--回升--稳定的走势,不同于PVB膜电池.长时间开路等可使PVA膜电池再启动性能快速回升,超过初始值,并进入稳定状态.  相似文献   
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