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1.
本文通过石墨阴极溶液涂膜法制得甲基丙烯酸-丙烯酸共聚物[P(MMA-co-MAA)]与环氧乙烷(PEO)的共混聚合物,并以其为基质制备了聚合物基铜金属复合膜(CPCFs).在这一过程中,对所得溶胀阴极膜(SCF)进行半干燥处理后,用电化学方法使其还原以得最终产物.实验研究表明:(1)低P(MMA-co-MAA)含量会增强SCF的离子电导率;(2)还原反应中酸性环境会增强电导性;(3)水-乙醇共溶剂有助于增强电导率.偏光显微镜测试显示:poly(MMA-co-MAA)会影响PEO的结晶.X-射线衍射实验也证实了还原铜金属单质的存在.  相似文献   
2.
面向方面编程作为一种基于关注分离的软件开发思想,抽取出软件的功能性和非功能性属性,并引入实现横切关注点的方面,以织入的方式完成系统集成.然而面向方面编程方法只体现在软件生命周期的编码阶段,而缺少在设计阶段的支持.通过分析面向方面编程的概念及其特点,利用UML的扩展机制将方面加入状态图中,给出基于AspectJ语法语义扩展UML的状态模型,实现状态图方面与核心组件之间的织入关系,最终实现代码自动生成.  相似文献   
3.
污泥活性炭的制备及其性能的优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
以高碑店污水处理厂二沉池的剩余污泥为主要原料,采用化学活化法制备污泥活性炭,通过活化剂筛选实验得出最佳的活化剂,在此基础上研究了废弃纸质材料对于污泥活性炭性能提高的影响,并对制备过程中的相关问题进行了研究.选用化学活化法将污泥制备成活性炭,通过正交设计法得到最佳制备条件为:氯化锌4 mol/L、活化温度750℃、活化时间60 min、废弃纸质材料添加比例40%,该条件下制作的活性炭比表面积为680.85 m2/g.  相似文献   
4.
在阐述构建集成化项目伙伴关系团队必要性的基础上,提出了项目伙伴关系团队业主主导性、成员动态性和信息交流复杂性的特点。同时,从合同角度,对非合同化与合同化伙伴关系中集成化项目伙伴关系团队的构建进行了分析。  相似文献   
5.
以江油某地区石英加工泥渣为原料,采用硫酸浸提石英加工泥渣,最佳反应条件为:固液比为1∶1,硫酸质量分数10%,搅拌反应3.0h。此条件下Si O2纯度在90%左右,硅微粉白度在75%左右。XRD、XRF分析结果表明,硫酸浸提石英加工泥渣制备的硅微粉粒径大多在1~10μm,主要为石英,少部分小于1μm的细小颗粒为高岭土,利用酸浸滤液制备的石膏纯度在85%以上,品位高于二级天然石膏,石膏澄清水的回用率达90%。通过综合清洁设计,实现废酸处理利用,水循环回用,达到无废排放、清洁生产的目的,为石英加工行业解决泥渣问题提供了一条新的可用途径和方法。  相似文献   
6.
以石膏矿渣水泥作为胶凝材料、膨胀蛭石作为防火保温填料、配以助剂制得厚型钢结构防火保温涂料,测定其耐火温度、干密度、抗开裂性及抗压强度。试验结果表明,当水泥含量为5.0%,石膏矿渣含量为6.5%,胶粉含量为1.35%,膨胀蛭石含量为15%,羟丙基甲基纤维素醚含量为0.2%,硅酸铝纤维含量为1%,平衡温度为380℃,导热系数为0.070W/(m·K),干密度为385kg/m~3,抗压强度为0.65MPa时,获得了一种石膏矿渣水泥基厚型钢结构防火保温一体化涂料,工艺简单、成本低,有较好的应用前景。  相似文献   
7.
王姚  邓跃全  贾彬  杨威  李果 《建筑材料学报》2021,24(5):1018-1023
提出了一种采用膨胀-分散-砂磨体系来制备水性微纳米薄层石墨材料的新方法,并成功应用于水性工业防腐涂料.采用冷场发射扫描电镜(FESEM)、原子力显微镜(AFM)及纳米粒度分析仪对制得的水性微纳米薄层石墨材料形貌结构、宽度、厚度及粒径进行了表征,并通过耐水、耐盐水试验,对水性微纳米薄层石墨防腐涂料的耐腐蚀性进行了评价.结果 表明:所获得的水性微纳米薄层石墨材料厚度为5~27 nm,宽度为5~50μm,平均粒径在17μm左右;利用其制备的防腐涂料具有很好的耐水性,在浸水720 h后仍与原样板几乎无异,远超48 h的行业标准要求;防腐涂料的挥发性有机物(VOC)含量不大于10 g/L,远远小于行业标准中低于300 g/L的要求.  相似文献   
8.
运动估计是视频压缩中最重要的环节。该文在分析UMHexagonS算法的基础上,进行了两方面的改进。首先,针对它在高效的起始点预测后陷入搜索冗余的可能,增加了一个提前终止判断。另外,对算法中的大六边形搜索模板进行了改进以减少搜索的点数,在保持原有图象质量的情况下有效的节省了运动估计时间。通过对各种测试序列的实验证明,在保证PSNR和码率变化不大的前提下,可以有效地降低4%-25%的运动估计时间。  相似文献   
9.
本试验研究磷酸酯化钠基助熔剂(OAS)对水性薄型钢结构防火涂料的性能影响。结果表明:OAS能有效改善防火涂料的耐火性能,随着加入量的增加,耐火极限也增加,最佳加入量为3.5%,再增加作用不大;涂层厚度以1.0~2.0 mm为宜,耐火极限为70~106 min,能满足60 min的防火要求。防火机理为OAS能在340℃左右出现液相,延缓氨气、水蒸气、二氧化碳等气体的溢出和磷酸的流失,改善炭化层发泡效果,以及加速硫酸钛和焦磷酸钛的形成,有利于炭化层和无机稳定材料交融和复合,从而提高防火效果。  相似文献   
10.
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