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1.
针对电力系统中,由于正弦电波加压于非线性负载而导致基波电流产生谐波的问题,论文以"雪龙2"号极地考察船电力系统为研究对象,利用SIMSEN模拟工具搭建系统模型,通过改变各元件中的参数,模拟不同工况,成功验证"雪龙2"号总电压谐波不超过5%,单次谐波不超过3%,可有效改善谐波畸变,提升电能质量.  相似文献   
2.
将水稻秸秆粉碎为粒径250~590 μm的粉末,利用成熟的催化常压加热液化技术将水稻秸秆粉末液化制得液化物,以其为原料,五甲基二乙烯三胺(PC5)和N,N-二甲基环己胺(PC8)为复合催化剂,正戊烷为发泡剂,与多苯基甲烷多异氰酸酯(PAPI)反应通过物理发泡法制备硬质聚氨酯泡沫(PURF)。另外采用全水发泡法制备了聚氨酯泡沫作为对比。对物理发泡制备PURF的条件进行了优化,较优的制备条件为催化剂中PC5和PC8的质量比4:5,泡沫稳定剂硅油B8462用量(以液化物质量计,下同)4%,发泡剂用量15%,该条件下制备的PURF的拉伸强度为347 kPa,压缩强度为181 kPa。采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和扫描电镜(SEM)对比了物理发泡和全水发泡制得的泡沫,结果显示,通过物理发泡制得的水稻秸秆基聚氨酯泡沫相比于全水发泡聚氨酯泡沫,体系中异氰酸根浓度低,泡沫泡孔开孔率低,制得的泡沫力学性能略优。  相似文献   
3.
无机液相源模板法制备TiO_2纳米线及光催化性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
以无机盐TiOSO4为原料,采用多孔氧化铝模板技术,通过液相的溶胶-电泳法,制备出直径为30~70nm的TiO2纳米线。试验发现,通过对多孔氧化铝模板孔径形貌的设计,可以对纳米线的结构进行调控。由无机盐原料制备出的纳米线与有机盐原料不同,以硫酸氧钛为原料制备的无机溶胶纳米线,纯TiO2就表现出较高的可见光催化性能,这是锐钛矿纳米晶的表面分布着部分未分解结晶的过氧钛酸黄色络合物所致,它可以吸收可见光使TiO2光敏化而具有可见光活性。  相似文献   
4.
5.
一、概述近年来,随着电火花加工工艺的不断推广应用,以及对线切割工艺研究的进一步深入,电极丝的振动及其对加工工艺的影响已逐渐引起人们的重视,而研究电极丝振动的前提便是要测试其振动。常用的电极丝,为一直径仅0.2mm左右且以约7~10米/秒的速度沿轴向作高速运动的柔顺细弦。由于这两大特征,即1.丝为柔顺的几乎无刚性的钼丝,2.它在作高速运动,因而给其振动的测试带来了许多困难。我们分析了国内外有关振动测试的数种方案:设计了该测试装置,并进而将其完善为一台可  相似文献   
6.
一、问题的引出近年来国内外的电火花线切割加工工艺及其机床都得到迅速发展。但就目前国内广泛采用的我国独创的高速走丝线切割加工方法与国外全面使用的低速走丝线切割加工方法相比,我们虽有生产率较高、能切割较大厚度工件等优点,但在加工精度及表面光洁度等方面,却落后于国外。由于工件是由作高速轴向运动(V=10m/s)的电极丝通过放电而切割出来的,  相似文献   
7.
Mg0.66Zn0.34O薄膜的微观结构及光学性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用溶胶-凝胶法在石英玻璃衬底上制备了Mg0.66Zn0.34O薄膜,研究了Mg0.66Zn0.34O薄膜的结构和光学性能,结果表明:石英玻璃衬底上Mg0.66Zn0.34O薄膜呈面心立方岩盐结构,晶格常数为0.42338nm,比MgO的晶格常数(0.0021nm)大。扫描电镜分析显示:薄膜均匀且平均粒径约为10nm。吸收光谱表明:薄膜的吸收带边位于276nm,相应的禁带宽度为4.49eV,该薄膜的吸收边位于日盲区;发光光谱由3个发射峰组成,峰值分别位于384.8nm(3.22eV)、443.7nm(2.79eV)和532.9nm(2.33eV),激发光谱峰值位于379nm(3.28eV)。  相似文献   
8.
常写日记的朋友,在记自己的日记中,可以坦诚地倾吐自己喜怒哀乐,诉说衷情与爱慕,或记下一天来的所见趣闻。然而,你可能会有这样的体会:记了多年的日记,积攒了厚厚的一摞,想要查查过去发生的某件事,费尽心思,却怎么也找不着;或者突然发现日记被别人翻过了,自已的隐私来了个大曝光,你说气不气人?若用电脑来记日记,可解除该烦恼。  相似文献   
9.
长庆气田在某含硫气区储气库建设中,结合中石油储气库建设相关指导意见,采用MIT+MTT、声幅-变密度和超声波成像等技术,对G2×开发老井开展了管柱腐蚀和固井质量检测评价,为老井再利用和短期注采试验提供了依据;并对比分析了相关检测技术,为油(气)井井身质量检测提供参考性的意见和建议。同时在G2×井修井后进行的周期10个月注采试验表明:该井井筒状态良好,达到了注采平衡,满足短期注采试验要求。  相似文献   
10.
Ti3SiC2是一种六方晶体结构的特殊陶瓷材料,兼具金属与陶瓷的优异性能,拥有优良的高温强度、抗氧化性及可加工性等优点,广泛应用于耐磨润滑材料。本文综述其同金属和SiC、金刚石、TiC、Al2O3等复合后的优异性能和广阔应用,并展望其在和金属、陶瓷、金刚石等材料复合领域的研究方向。   相似文献   
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