首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   28篇
  免费   0篇
综合类   1篇
化学工业   2篇
轻工业   2篇
一般工业技术   23篇
  2021年   2篇
  2020年   1篇
  2019年   1篇
  2018年   1篇
  2017年   2篇
  2016年   1篇
  2015年   1篇
  2013年   2篇
  2012年   4篇
  2011年   4篇
  2010年   2篇
  2009年   1篇
  2008年   1篇
  2005年   3篇
  2004年   1篇
  2003年   1篇
排序方式: 共有28条查询结果,搜索用时 28 毫秒
1.
2.
模切版留桥、钻孔CAM程序设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了纸盒模切版CAM系统中开发留桥、钻孔子系统的必要性,并着重阐述了该系统的设计思路和实现方法。  相似文献   
3.
以HZSM-5分子筛、高锰酸钾和甲醇为原料制备MnOx/HZSM-5催化剂,室温催化氧化甲醛。采用X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)、光电子能谱(XPS)等表征方法分析催化剂的形貌结构、化学成分,研究MnOx/HZSM-5的催化性能和再生性能,探讨其对甲醛的催化氧化机理。结果表明,MnOx/HZSM-5具有良好的催化活性和再生能力,动态测试1020min后MnOx/HZSM-5对甲醛的清除率仍然保持在90%,再生5次后,MnOx/HZSM-5对甲醛清除率仍然保持在91%,静态测试中甲醛清除率达到97%,甲醛转化率达到92%。对MnOx/HZSM-5氧化甲醛的机理分析后发现,甲醛首先被催化剂吸附至MnOx活性位点,之后被初步氧化为甲酸盐或碳酸盐等中间产物,最后被深度氧化为二氧化碳和水。  相似文献   
4.
介绍了纸盒模切版留桥设计的必要性,阐述了用图论中的相关理论建立数学模型及实现模切版留桥自动设计软件的开发方法。  相似文献   
5.
介绍了纸盒模切版留桥设计的必要性,阐述了用图论中的相关理论建立数学模型及实现模切版留桥自动设计软件的开发方法.  相似文献   
6.
对所研发的生物质定向热裂解液化装置(BDFP)的进料特性和流态化规律进行了试验研究。试验探明了进料载气流速、颗粒粒径、电机转速与进料速率的匹配关系,系统考察了床料单独流化和与生物质颗粒混合流化时的流态化规律。通过优化分析确定,合适的工艺参数范围为:进料载气流量为2.2L/min,电机转速范围为25~100r/min,冷态流化气速范围0.35~0.65m/s,冷态气体流量范围为66.7~125L/min(4.0~7.5m3/h),热态气体流量范围为33.3-58.3 L/min(2.0~3.5m3/h),综合考虑确定热态气体操作流量为45 L/min。  相似文献   
7.
纸塑铝复合包装材料各组分共热解产物分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
以甲酸分离枕型利乐包所得的纸、聚乙烯、铝作为实验材料,使用热重红外联用(TG-FTIR)分析技术,研究了单一组分热解产物特性和组分共热解机理。结果表明:共热解时纸和聚乙烯之间存在协同作用,且在TG-FTIR失重峰位置附近产生的影响尤为明显;铝在共热解时具有催化剂的作用,会促进聚乙烯的分解。为实现废弃纸塑铝复合包装材料的资源化利用提供科学参考和实验依据。  相似文献   
8.
物流业的快速发展对传统包装提出了更高的要求,同时带来了相关系统管理软件的旺盛需求。介绍了包装物流管理系统的发展趋势,在分析了现有物流管理软件现状的基础上,提出了将运输包装和现代物流有机结合并能在手机上运行的包装物流移动终端管理系统的概念,阐述了该系统的实现原理、软件架构以及相关技术和功能模块。  相似文献   
9.
纸塑铝复合包装材料各组分共热解行为研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
以用甲酸分离枕型利乐包所得的纸、聚乙烯、铝作为实验材料,采用热重红外联用(TG-FTIR)分析技术,研究了各组分在热解过程中的协同作用,以探索纸塑铝复合包装各组分共热解机理,为实现废弃利乐包材料的资源化利用提供科学参考和实验依据。结果表明:共热解时纸和聚乙烯之间存在协同作用,在失重峰位置表现得尤为明显;铝在共热解时具有一定的催化作用,在反应的不同阶段起到了相应的促进或者抑制热解的作用。  相似文献   
10.
包装废塑料热解特性实验研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
采用DTG-60/60H差热-热重分析仪,对4种典型的单组分塑料即高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)进行了热重/微商热重(TG/DTG)分析,得到了4种废塑料在氮气环境下从室温升温至550℃,不同升温速率条件下的热解规律,为进一步研发废塑料热解装置和探索热解工艺提供了参考数据.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号