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1.
采用分子动力学模拟方法,探讨了氩-甲烷二元混合物体系气-液平衡性质与温度之间的关系。模拟结果表明,气、液相主体中氩组分的摩尔分数,均随着温度的升高而降低。随着温度增加,气-液界面厚度增大,气-液界面张力减小,组分氩的表面过剩吸附量降低,相对挥发度减小。饱和汽体逸度与其相对应压力之间的偏差,随着温度的增大而增大。温度对液氩活度系数的影响不大。  相似文献   
2.
本文对固着纯组分液滴的蒸发研究现状进行了综合评述。介绍了固着液滴蒸发的恒接触半径模式、恒接触角模式及混合模式,分析了完全润湿和部分润湿两种固着液滴的蒸发过程及其特点,系统讨论固着液滴的蒸发动力学理论规律,并对固着液滴蒸发的实验研究进行了简要介绍。  相似文献   
3.
采用分子动力学模拟方法,对饱和氩气体的热力学性质进行了模拟计算。模拟结果表明,随着温度的升高,液相主体密度和饱和氩气体的摩尔体积逐渐降低,气相主体密度逐渐增大。维里方程法和RK方程法计算得到的饱和氩气体压力与实验结果基本一致。虚拟理想气体法及RK方程法计算得到的饱和氩气体逸度值及实验结值三者基本一致。  相似文献   
4.
本文应用现代谱估计方法——最大熵谱估计分析了双联叶片泵供油系统的压力波动,指出了产生压力波动的原因。研究表明,最大熵谱估计方法可以克服FFT方法的一些固有缺陷,对于液压系统的故障诊断和工况监视具有广阔的前景。  相似文献   
5.
以MgCl2·6H2O和CO(NH2)2为原料,由均匀沉淀法制备氢氧化镁沉淀,采用溶剂置换直接煅烧法、溶剂置换箱式干燥法、溶剂置换微波干燥法和超临界CO2萃取干燥法除去沉淀中的湿分,再将干燥的氢氧化镁粉体经马弗炉煅烧得到纳米氧化镁粉体,通过透射电子显微镜和X射线衍射仪的表征与分析,研究不同溶剂置换干燥方式对纳米氧化镁粉体形貌、尺寸和团聚行为的影响;讨论了溶剂置换干燥的基本原理和溶剂置换的方法.  相似文献   
6.
纳米材料干燥技术进展(二)   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
7.
首先通过介绍XKH800Z型叶片五轴加工中心在加工叶片榫头槽时出现的刀圈问题以及解决方法;然后介绍了五轴机床加工平面过程中存在的一些难点和其形成的原因,提出了定轴加工是解决这些难点和问题的一种简单实用的方法;最后介绍了Siemens 840DSL数控系统参数设置方法,并编制后处理软件进行切削验证。  相似文献   
8.
煅烧工艺对纳米氧化镁粉体活性的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用柠檬酸法测定了均匀沉淀法制备出的纳米氧化镁粉体活性,并与普通氧化镁粉体活性进行了比较.探讨了煅烧温度和煅烧时间对纳米氧化镁粉体活性的影响.结果表明,煅烧温度和煅烧时间对纳米氧化镁粉体活性的影响很大,煅烧温度为450 ℃和煅烧时间为3 h得到的纳米氧化镁粉体活性较大.普通氧化镁粉体的活性要低于纳米氧化镁粉体的活性.  相似文献   
9.
介绍了共沸蒸馏脱水的基本原理和置换剂的选择条件,综述了共沸蒸馏脱水技术在纳米材料制备中的应用,探讨了共沸蒸馏脱水在纳米粉体制备过程中的防团聚机理,指出了共沸蒸馏脱水技术目前还存在的问题和今后的研究方向.  相似文献   
10.
为克服有些物质在超临界流体中溶解度很小或根本不溶解而无法采用RESS技术的问题,1989年,Gallagher等提出了超临界抗溶剂(Supercritical Anti—Solvent,简称SAS)沉析技术。利用超临界抗溶剂沉析技术进行固体颗粒微纳米化的基本原理是将溶有需要微纳米化的固体溶质溶于某一溶剂(根据溶质性质的不同,溶剂可以是无机的或有机的)中形成溶液,选择一种超临界流体(通常为超临界CO2)作为抗溶剂,  相似文献   
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