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1.
微弧氧化TiO2 膜层相结构及其对光催化性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用微弧氧化技术在TC4 钛合金表面制备TiO2 膜,通过改变正向电压,获得了不同相结构的膜层。通过XRD 表征TiO2 膜层的相结构,SEM ?旆治霰砻嫘蚊?分光光度计测试膜层对亚甲基蓝的降解能力,分析了相结构对光催化性能的影响。结果表明:TiO2 膜层中锐钛矿相含量与正向电压的大小有关,当TiO2 膜层中锐钛矿相的质量分数为83. 98%时,光催化1 h 对亚甲基蓝的降解率可达31. 26%。  相似文献   
2.
OFDM以其频谱利用率高、抗多径干扰能力强等特点在高速数据通信领域获得了广泛应用,但是固定调制解调技术没有实现带宽资源的有效利用。自适应OFDM调制解调根据信道估计的结果对比特与功率进行动态分配以达到充分利用频带资源、提高系统整体性能的目的。对OFDM自适应调制解调的基本原理及其关键技术进行了较为全面的分析。  相似文献   
3.
以开元矿的综掘现场条件为研究对象,从地质条件、支护参数、掘进设备的选择、施工管理与工艺等方面出发,分析了各因素对掘进效率的影响,得出必须正确掌握影响掘进效率的主要因素,科学组织生产才能有效提高综掘效率,可为巷道综掘工作提供借鉴。  相似文献   
4.
保障煤矿生产安全是煤矿企业的重点工作。做好煤矿安全管理工作不仅是对煤矿工作人员的生命安全负责,更是关乎到煤矿企业在未来市场经济中可持续发展。本文针对我国煤矿行业的现状,为煤矿在生产管理安全方面提出了几条有效的建议,以便使我国煤矿事业取得进一步发展。  相似文献   
5.
为了对俯伪斜分段密集采煤法存在的问题进行研究,本文以福达煤矿为实际工程背景,运用CFD数值模拟软件对俯伪斜分段密集采煤法采动作用下,工作面顶底板运移规律进行了模拟研究,并研究了不同煤层倾角、推采距离以及巷道数目对工作面顶底板运移的影响效果,数值模拟结果表明:当煤层倾角在65°~70°时,煤层顶板法线方向最大应力受倾角变化的影响显著;当煤层倾角不在此范围内时,最大应力受倾角影响不明显;巷道的数目也对支撑压力有一定的影响,支架超前承压数值的大小随巷道数目的增多而增加,且支撑压力极限值出现的位置会越来越靠近工作面,增加了开采时的危险性;采用俯伪斜分段密集采煤法开采时,工作面上下两个端头附近是危险区域,在两端头附近区域非常可能发生顶板冒落。  相似文献   
6.
通过对时效硬度的测定和时效过程的差示扫描量热(DSC)曲线的分析,研究了稀土对6063铝合金时效硬度和时效动力学的影响.结果表明,稀土的适量加入能提高6063铝合金的时效硬度,但加入量过大会使强化相减少,合金时效硬度下降.稀土的引入会使过渡相β”和强化相β (Mg25i)的析出被推迟与抑制,其原因在于稀土形成含硅化合物降低了基体中溶解态Si的浓度,增加了β"相和β相析出所需的Si元素扩散时间,同时稀土还提高了β相析出的激活能.  相似文献   
7.
为了对U+I型通风方式下的风排瓦斯效率进行研究,本文以某煤矿为实际工程背景,运用数值模拟软件对U+I型通风方式中不同的内错尾巷高度下,即分别为顶板上方2 m、3 m、4 m、5 m时,该通风系统的排瓦斯效果进行了模拟研究,得到了该通风系统的最优解,即对U+I型通风系统进行了优化。模拟结果表明:尾巷布置于顶板上方4 m时,尾巷的风排瓦斯率达到71.74%,相比尾巷布置于顶板上方2 m时提高了15.21%,同时,巷道的排瓦斯总量达到6.44 m3/min,此时,通风系统的排瓦斯效果达到最佳。因此,该矿使用U+I型通风系统时,内错尾巷宜布置在顶板上方4 m左右。  相似文献   
8.
同步系统是 DAB 接收机的关键之一,针对其中的载波同步算法进行了分析。在理论分析载波频率偏差对 DAB 系统性能影响的基础上,介绍了2种分别用于载波粗频偏估计和细频偏估计的算法。粗频偏估计算法基于 DAB 信号所特有的相位参考符号(PRS),细频偏估计算法基于 OFDM 信号所特有的循环前缀(CP),对其它采用 OFDM 技术的系统具有很好的通用性。仿真结果表明这2种算法估计性能良好。  相似文献   
9.
杨克  贾岳  纪虹  邢志祥  蒋军成 《化工学报》2023,(8):3597-3607
通过自主搭建的可视化甲烷爆炸实验平台,在甲烷气体浓度为8%(富氧)、9.5%(当量)、12%(贫氧)的条件下,研究了不同质量的垃圾焚烧飞灰(FA)粉体对甲烷爆炸压力、火焰传播速度及火焰传播形态的影响。采用XRD分析、粒径分析、扫描电镜和热重分析对FA的成分、粒径、表面微观结构和热稳定性进行了分析,并结合物性表征分析了FA的抑爆机理。结果表明,FA对不同浓度甲烷爆炸均有较好的抑爆效果。本实验中,FA对于8%、9.5%、12%浓度甲烷最佳抑制的喷粉量分别为360、360、400 mg。FA粉体的加入,阻碍了甲烷爆炸火焰的发展传播,打乱了火焰形态,火焰强度明显减弱。FA的粒径较小,微观结构多孔,具有较大的比表面积和孔隙率,且具有较高的吸热性,其总质量损失为37.07%。FA粉体具有物理、化学双重抑爆性。  相似文献   
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