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1.
2.
随着“双碳”目标的提出以及新型电力系统的飞速发展,配电网作为电网的重要组成部分,其运行也受到了极大挑战,其中最突出的问题是故障处置和拓扑识别问题。为解决以上问题,智能断路器和智能融合终端等新型设备应运而生,但新型设备的功能有待验证,因此配电网低压侧各类新型设备在带电运行前,需要在真实的配电网中进行系统级、成套化的功能测试,以验证新型设备的功能。设计并搭建了配电网低压侧真型试验平台,提出了智能断路器和智能融合终端的试验方案,并通过配电网低压侧真型试验平台有效验证了配电网低压侧新型设备的功能,为配电网安全稳定运行提供了保障。 相似文献
3.
镀金原料氰化亚金钾的生产过程含氰废液中锌(Ⅱ)离子和铜离子(Ⅱ)浓度较高,为探究树脂吸附铜、锌离子的规律,运用Aspen Adsorption数值模拟软件对Φ10 mm×200 mm的树脂固定床吸附过程进行数值模拟,采用一阶迎风差分法作为偏微分方程的离散方法,研究不同条件下的吸附穿透曲线和吸附负荷分布曲线.结果表明:增加进料流量和进料浓度均可提高吸附效率,传质系数(KS)大于临界值时,吸附穿透曲线不再受其影响,KS(Zn2+)=4.3×10-3s-1, KS(Cu2+)=1.00×10-2s-1. 相似文献
4.
光催化降解环境中的污染物被认为一种理想的清洁方法,其中二氧化钛(TiO2)是目前最有前途的光催化材料之一。但由于能带宽、光生电子与空穴快速复合等特点,限制了其利用效率和范围,开发一种高效的TiO2基光催化复合材料具有重要意义。通过简单的溶胶-凝胶法和一步Marangoni法,将TiO2和Ag纳米颗粒(AgNPs)和氧化石墨烯(GO)有效结合,制备出显著增强光催化活性和抗菌能力的复合材料TiO2@Ag-GO。氧化石墨烯(GO)具有多个催化活性中心,可以高效地进行光催化反应降解污染物。同时,还能提高电荷分离程度,抑制光生电子和空穴复合,提高TiO2光催化活性。AgNPs具有存储电子和促进电荷分离的能力,同时释放的Ag+,赋予材料广谱的抗菌性能。光催化试验抑菌试验结果表明,复合材料能高效降解亚甲基蓝染料,2 h降解率达到74.5%,同时对金黄色葡萄球菌和铜绿杆菌有较强的杀灭作用。这种简易制备的高催化和杀菌功能的TiO2基复合材料在光催化清洁... 相似文献
5.
感染性皮肤伤口的愈合常常受到许多因素的影响,包括细菌感染、过量的伤口渗出物、局部灌注不良和细胞招募不足.开发有效管理伤口和促进伤口愈合的敷料是一个巨大的挑战.因此,我们通过逐层静电纺丝技术构建了一种具有抗菌性、柔性和压电特性的超薄Janus纳米纤维敷料.敷料的亲水层由随机排列的聚己内酯/明胶纳米纤维组成,而疏水层则由Ag纳米颗粒掺杂的聚偏氟乙烯有序纤维组成.体外和体内实验研究结果表明,Janus敷料不仅可以将过量的伤口渗出物单向排出,杀死局部细菌,还可以在正常身体运动下产生动态压电信号,促进成纤维细胞的增殖和迁移、胶原蛋白的沉积、血管生成和再上皮化,从而加速小鼠伤口的快速愈合.这种智能Janus敷料将为加速伤口愈合和伤口管理提供一种新方法. 相似文献
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7.
采用两步法由二元醇、二元酸酐和甲苯二异氰酸酯(TDI)合成了一种聚氨酯型不饱和聚酯树脂(UPPU)。第一步由二元醇和二元酸酐合成出以—OH封端的不饱和聚酯(UP);第二步利用UP的—OH与TDI的—NCO的高反应活性由UP与TDI合成UPPU。同时研究了反应温度、反应时间、原料配比等对UPPU树脂涂膜性能的影响。结果表明,当乙二醇:邻苯二甲酸酐:顺丁烯二酸酐物质的量比为1.2:0.7:0.3,反应温度为205℃,反应时间8 h,酸值在40mgKOH/g以下时,得到UPPU树脂涂膜性能较好。 相似文献
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以压阻检测技术为基础并结合硅微MEMS加工技术设计了一种二维加速度计微结构,期望利用该新型的结构提高加速度计的灵敏度,实现二维方向的加速度检测.该加速度计采用四个相互垂直的悬臂梁支撑中间有刚硬柱体的结构,通过利用合理布置的压敏电阻构成的惠斯通电桥测量水平面内两个方向的加速度.建立了该结构的数学模型并用有限元分析软件ANSYS对敏感弹性元件进行分析.最后对加工出的加速度计进行了相关的测试.测试结果表明:该加速度计水平面内两个方向的灵敏度高、线形度较好,X向灵敏度为0.755 2 mv/g,线性度为0.999 67,Y向灵敏度为0.683 3 mv/g,线性度为0.999 66. 相似文献