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针对传统的ABS塑料电镀生产线自动化程度偏低、适用性差、生产成本较高和维护管理难度大等问题,设计开发了以S7-1200 PLC和博途TIA Portal为核心的ABS塑料电镀生产全自动控制系统。利用S7-1200 PLC设计主、从站控制系统,通过主站监控和管理电镀生产过程,通过从站输出控制电镀设备。在博途TIA Portal平台上设计上位机操作面板和PLC控制程序,既满足不同形状规格、牌号和用途的ABS塑料制件的电镀生产需求,又为工艺人员提供易于操作、维护和管理的应用功能。实际调试表明,所设计的系统能按照电镀工艺设定输出控制信号、反馈生产数据,实现了对电镀生产流程和工艺条件的高效监控。 相似文献
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以Zn_2(OH)_2CO_3为填料,采用原位聚合法制备聚酰胺6/ZnO纳米复合材料。利用TEM、XRD、TGA、DSC、POM测试了纳米ZnO的粒径和分散性能,以及复合材料的结晶性能、热稳定性能。结果显示,Zn_2(OH)_2CO_3在聚酰胺6聚合体系中能够原位生成纳米ZnO,并均匀分散于聚酰胺6基体材料中。纳米ZnO在聚酰胺6基体材料中具有异相成核作用,提高了聚酰胺6的结晶度,然而对基体材料分子链运动的阻碍作用降低了结晶速率和晶体尺寸。通过万能拉力试验机、冲击试验机和高速环块摩擦试验机研究了纳米ZnO对聚酰胺6基体材料的力学性能和摩擦学行为。当纳米ZnO的含量为0.2%时,拉伸强度和冲击韧性较纯聚酰胺6提高了75%,摩擦学行为也有较好的改善作用。 相似文献
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研究了氧化钕、氧化钐、氧化钆、纳米氧化镧和纳米氧化铈等5种稀土氧化物催化聚合松香酯化反应的活性,Nd2O3催化聚合松香与辛醇、乙二醇和甘油进行酯化反应的动力学.结果表明,所选5种稀土氧化物均能有效地催化聚合松香的酯化反应,其中Nd2O3的催化效果最佳.在醇过量的条件下,Nd2O3催化聚合松香与辛醇、乙二醇和甘油的酯化反应是受界面化学反应扩散控制的一级反应,其动力学方程分别为k=2.74×105e-58087/RT、k=6.78×105e-60957/RT和k=8.11×106e-69279/RT.随着脂肪醇元数的增加和结构的复杂化,聚合松香酯化反应的表观活化能随之增大. 相似文献
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通过溶胶-凝胶法制备了银(Ag)@氧化锌(ZnO)纳米复合材料(Ag@ZnO),并采用激光粒度分布仪(DLS)、透射电子显微镜(TEM)、X-射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见分光光度计(UV-Vis)和热重分析仪(TGA)等仪器设备对制得的样品的形貌、晶型、热稳定性等进行了测试。结果表明:Ag@ZnO纳米复合材料呈现出良好的复合结构,粒径约50nm,具有良好的热稳定性能。研究了Ag@ZnO纳米复合材料对亚甲基蓝的光催化性能和对大肠杆菌等生物细菌的抑制性能。Ag@ZnO纳米复合微粒对亚甲基蓝溶液具有良好的光催化降解性能,降解率达到85%;对大肠杆菌具有很好的抑制性能。 相似文献
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侧链型氨基硫代甲酸螯合树脂的合成及吸附性能的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以聚丙烯酰胺为原料合成了一种含氮、硫原子的新型氨基硫代甲酸螯合树脂(PADC),通过红外光谱、元素分析确定了其结构,利用热失重-差热分析方法研究了PADC的热稳定性,并系统研究了该树脂对重金属离子Cu2+,Co2+,Pb2+,Ag+,Au3+的吸附性能。实验结果表明,PADC的合成方法简单,功能基转化率较高,在使用温度范围内具有良好的热稳定性,对重金属离子具有较强的吸附能力,特别对Ag+有较大的吸附容量和较快的吸附速率。在25℃、pH=6时,PADC对Ag+的吸附约0.5h即可达到吸附平衡,平衡吸附容量达11.2mmol/g。 相似文献
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研究了固体超强酸SO42-/TiO2-SiO2催化聚合松香与甘油酯化反应的动力学。结果表明:SO42-/TiO2-SiO2催化聚合松香与甘油酯化反应的适宜条件为:n(聚合松香)∶n(甘油)=3∶2.52、70℃、反应60 min、搅拌速度800 r/min、催化剂粒径150μm和0.6%的催化剂配比。过量的甘油有利于提高酯化率和产品质量,改变催化剂粒径和搅拌速度,能够消除内外扩散对反应的影响。酯化反应为双分子酰-氧断裂历程的二级反应,动力学方程为k=1.39×10^11e-127786/RT,过程限制环节是界面化学反应扩散控制。 相似文献
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通过十六烷基三甲基溴化铵对活性白土进行改性,将改性后的活性白土与壳聚糖复合制备活性白土/壳聚糖复合物。所制备的复合物经红外光谱仪(FTIR)、热重分析仪(TGA)、X-射线衍射仪(XRD)和透射电子显微镜(TEM)进行表征,测试复合物的结构、热稳定性能和形貌。通过单因素实验,考察复合吸附剂对印染废水中二甲酚橙、亚甲基蓝、甲基紫的吸附效率。结果表明,复合吸附剂对二甲酚橙、亚甲基蓝、甲基紫的吸附效率分别达到97.4%,98.5%,97.7%,明显高于单一吸附剂对3种染料的吸附效率,显示了复合吸附剂良好的吸附性能。 相似文献