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1.
介绍了对位芳纶表面改性及应用技术的专利研究进展,阐述了对位芳纶的改性研究,包括物理改性和化学改性,概述了对位芳纶的产品应用与对位芳纶增强复合材料的成型方法,指出了对位芳纶改性及应用技术面临的挑战,展望其发展前景和方向.  相似文献   
2.
利用多种大型工程软件,对某乘用车发动机的曲柄连杆机构进行了动力学分析.首先,基于ADAMS/Engine模块创建TU5JP4发动机的曲柄连杆机构的刚体动力学模型;之后,将曲轴、连杆视为柔性体,利用Pro/E软件创建其实体模型,并导入ANSYS/Flex模块生成模态中性文件;最后,将上述模态中性文件导入ADAMS,构造系...  相似文献   
3.
为了全面了解和准确掌握供水行业的基础数据,2006年10月中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会向部分城市自来水企业发出了调查问卷。根据调查结果,综合利用多种统计方法对供水行业2001-2005年的管材使用情况进行了分析,并预测了未来供水行业管材应用的发展趋势。  相似文献   
4.
淀粉酶和半纤维素酶改性二次纤维的对比分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
单独利用半纤维素酶或把半纤维素酶和淀粉酶按照一定配比混合处理二次纤维,研究其对纸料滤水速度、纸张强度性能的影响.随着半纤维素酶用量的增加,滤水速度、抗张指数和环压指数都逐渐下降,但是挺度的增加要优于两种酶混合使用.在α-淀粉酶用量一定(201U/g浆)时,加入不同用量的半纤维素酶可提高浆料的滤水速度、纸张的抗张指数和环压指数.  相似文献   
5.
淀粉酶对二次纤维的改性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
淀粉酶是一种生物催化剂,酶的专一性决定其不会对纤维自身的强度造成不利的影响.用淀粉酶处理二次纤维,能水解纤维表面吸附的淀粉,增加纤维均匀分散的程度,有利于提高纸料的滤水速度、成纸强度.研究发现:当α-淀粉酶的用量为25IU/g绝干浆时,对二次纤维(OCC)的改性达到了最佳效果,成纸的环压指数为7.961 N·m/g,抗张指数为3.12N·m/g,挺度为1384mN·m.  相似文献   
6.
玉米秸秆生物法制取酒精的中间试验   总被引:13,自引:0,他引:13  
建立了玉米秸秆采用蒸汽爆破预处理、纤维素酶水解和戊糖己糖同步发酵技术制取酒精的中间试验装置。玉米秸秆在1.6~2.0 MPa条件下蒸汽爆破预处理,在提高玉米秸秆对纤维素酶可及度的同时,玉米秸秆中纤维素、木聚糖和木质素损失分别为4.08%、40.02%和9.91%。里氏木霉以10%的原料制备纤维素酶,并用于降解剩余的90%的原料,滤纸酶活力和纤维素酶水解得率分别为2.27 FPIU/mL和71.3%。初始还原物浓度为43.65 g/L的水解糖液经树干毕赤酵母发酵16 h,还原物利用率和酒精得率分别为87.17%和0.43 g/g(酒精/消耗的糖)。  相似文献   
7.
以SX水利枢纽工程移民为例,分析和研究了移民搬迁后生产、生活现状,针对不同安置方式的移民提出了后期生产扶持和生产开发的相关措施,并作了投入产出预测分析,这对实现我国水资源利用中的开发性移民目标具有一定的现实意义。  相似文献   
8.
为了最大限度地利用当地有利资源 ,在保证供热系统安全、稳定运行的前提下 ,减少建设单位的运行成本 ,采用半开式供热系统。通过实际运行 ,取得了满意的效果。论文结合工程实际 ,论述半开式供热系统补给水方式与传统方式的区别 ,以及该系统设计的基本要素  相似文献   
9.
宋向阳  刘霖  张永鹏 《硅酸盐通报》2022,41(6):2201-2208
为提高土-膨润土(SB)隔离屏障的渗透性及其对苯酚的吸附效果,制备一种聚丙烯酰胺改良土-膨润土(PSB)。研究聚丙烯酰胺掺量、苯酚浓度、干湿作用、冻融作用对PSB隔离屏障渗透系数的影响及对苯酚的吸附效果,并从微观层次揭示其作用机理。结果表明:苯酚浓度对PSB隔离屏障渗透系数没有影响;干湿作用下PSB隔离屏障渗透系数增加但仍保持在同一个数量级,而冻融作用下隔离屏障渗透系数增大1~2个数量级;聚丙烯酰胺可使干湿、冻融作用下隔离屏障的渗透系数有所降低,即可有效抑制干湿、冻融的破坏作用;掺加0.7%(质量分数)聚丙烯酰胺的PSB隔离屏障对苯酚的吸附率可达69%以上,相比SB隔离屏障吸附率约提高50%,且随着苯酚污染液浓度增加,吸附率逐渐提高。该研究可为苯酚污染的隔离与封闭提供理论依据与参数支持。  相似文献   
10.
Ti-85wt.%Si合金熔体通过定向凝固后成功地实现了Si相的分离和TiSi_2晶体的定向生长.研究发现,定向凝固下拉速度为15μm/s时,铸锭的分离界面呈包裹式分布,而3μm/s时铸锭的分离界面横向分布在铸锭的中下部;当下拉速度为3μm/s时,TiSi_2晶粒出现层状结构并且沿某一确定方向生长,并且随着定向凝固的进行,富集层厚度逐渐增加,导致铸锭底部散热能力比侧壁散热能力弱,导致沿铸锭侧壁温度梯度大于沿铸锭底部的梯度,此时TiSi_2将在侧壁形核并沿纵向温度生长,由于侧壁晶粒生长速度大于底部晶粒生长速度,使得分离界面出现弧形结构.当下拉速为3μm/s时获得铸锭的富Si层中Si的质量分数最大,为79.9%.  相似文献   
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