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在文献[1][3][4][5]的基础上,导出了卡诺制冷机的(火用)输出率与制冷系数间的关系,并且分析了各种影响因素对该关系的影响. 相似文献
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离子液体(ILs)-CO_2作为一种新型吸收制冷工质对,ILs种类的选择对其工质对性能及吸收式制冷循环特性至关重要。ILs对CO_2的吸收性能与ILs种类、阳离子结构、体系温度及CO_2分压有直接关系。本文建立了一套ILs吸收CO_2的实验台,并以低粘度、较优吸收性能为原则初选了4种咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐ILs([emim][Tf_2N]、[bmim][Tf_2N]、[hmim][Tf_2N]和[omim][Tf_2N])为研究对象。在温度298.15 K、313.15 K及328.00 K,压力2.0~5.0 MPa条件下,分别测定了CO_2在以上4种ILs中的溶解特性。结果表明:咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐ILs对CO_2有较好的吸收性能;CO_2在同族ILs中的溶解度随阳离子烷基链长度的增加而增大,其在4种ILs中的溶解度顺序为:[emim][Tf_2N][bmim][Tf_2N][hmim][Tf_2N][omim][Tf_2N];随着温度和压力的逐渐升高,CO_2溶解度的变化幅度逐渐减小。本文还给出了3种温度下CO_2在[omim][Tf_2N]中的溶解度与压力的关联式。 相似文献
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翅片盘管(水冷)热工计算新方法 总被引:9,自引:0,他引:9
翅片盘管空气冷却器(水冷)在空调系统中有着广泛的应用。当盘管仅有冷却功能时,称为干工况;当兼有冷却和除湿功能时,称为湿工况。在湿工况时,同时存在热、质交换,热工性能计算十分复杂。因此国内外暖通工作者发表了大量分析研究文章[1][2][4][5][6][8][9][10][11][12][13]。本文在分析实测数据的基础上,提出一种简便,准确的计算翅片盘管在湿工况时热工性能的新方法——ε_c-BF法。 相似文献
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用不同质量分数的1-乙酸乙酯基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([AOEMIM][BF4])与聚乳酸(PLA)熔融共混,制得[AOEMIM][BF4]/PLA共混物。通过分析共混前后PLA数均相对分子质量(Mn)的变化及共混物在PBS缓冲液中的质量损失率、黏均相对分子质量和溶液pH值的变化,研究了[AOEMIM][BF4]对PLA熔融加工稳定性的影响及共混物的降解性能;考察了共混物降解液对小鼠的急性毒性。结果显示,PLA经过熔融加工后,其Mn降低了16.7%,[AOEMIM][BF4]的加入可使Mn的变化减小,对加工过程具有稳定作用;在降解初期,共混物的黏均相对分子质量迅速减小,降解液的pH值由7.4下降到3.0;共混物的降解随[AOEMIM][BF4]添加量的增加而加速;其降解液对小鼠无明显毒性。 相似文献
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0引言超声相控阵成像对于无损检测具有重要的意义,今年来得到了广泛应用[1][2][3]。发展的电子技术使得目前的相控阵成像系统发展越来越快。利用可编程器件和处理器的可配置性,可以实现不同的成像策略及数据处理。目前,国际上出现了一些用于超声相控阵成像的平台[4][5][6]。还有一些厂商也开发了一些成熟产品,例如GE Phasor XS或 相似文献
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斯特林制冷机的性能分析 总被引:4,自引:1,他引:3
对《关于“最大制冷系数时斯特林制冷机的制冷率”》一文中的错误进行了分析,并在文献[1][3]的基础上导出了斯特林特冷机的制冷率与制冷系数间的关系。 相似文献
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淀粉和丙烯酰胺的辐照接枝共聚反应研究 总被引:21,自引:0,他引:21
研究淀粉与丙烯酰胺在^60Coγ射线引发下的接枝共聚反应规律和反应机理,由实验结果得出了辐照时间与接枝聚合率的关系,辐照剂量率、单体浓度、淀粉浓度和辐照温度对接枝共聚反应速率的影响,并由此关联出接枝反应速率表达式:Rp=k[I]^1/2[AM][AGU]^1/2。对接枝共聚反应机理进行了初步探讨,推导的接枝共聚反应速率理论式与实验式一致。 相似文献
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李磊刘港牛艳华李光宪 《高分子材料科学与工程》2023,(7):113-122
采用可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合法成功合成了高分子量、窄分布的聚[1-(4-乙烯基苄基)-3-甲基咪唑双三氟甲烷磺酰亚胺](P[VBMIM][TFSI]),并将其与双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)共混,通过溶液浇筑法制备了固态聚合物电解质(SPEs)。首先通过力学性能、流变学、热分析和电化学测试研究了P[VBMIM][TFSI]本体结构与性能的关系。随相对分子质量增加,P[VBMIM][TFSI]缠结程度逐渐加深,拉伸强度大幅度提升,而离子电导率与热降解温度变化不大。进一步对固态聚合物电解质进行更深入的电化学测试和分析。结果表明,SPEs在30℃时离子电导率最高可达到4.06×10^(-4) S/cm,锂离子迁移数为0.34,电化学窗口达到了4.5V。通过光学显微镜观察其自修复性,SPEs在室温时20min便可平复表面划痕,且具备良好的弹性,可以在5min内几乎完全回复拉伸长度。 相似文献
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为了研究离子液体的粘度特性,以1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([C4mim][BF4])离子液体为研究对象进行模拟计算与实验测试.基于分子动力学原理,编译了离子液体粘度的模拟计算程序,对[C4mim][BF4]离子液体完成了粘度模拟计算.搭建了粘度测试系统,进行离子液体的粘度测试.通过实验数据与模拟数据的对比,验证了模拟结果的准确性.另外,根据模拟粘度值的拟合曲线,分析了离子液体粘度的变化规律.同时,通过与水粘度的比对研究,阐述了[C4mim][BF4]离子液体的粘度特点. 相似文献
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对涂布纸板胶印过程控制技术进行研究。通过调研选取目前包装印刷机构最常用的3类典型涂布纸板样品,并对其印刷性能及胶印过程控制参数进行测定,最后分析3类典型涂布纸板的印刷性能参数和胶印过程控制参数,从而确定涂布纸板胶印过程控制技术的规范要求。结果表明,在涂布纸板胶印过程中,涂布白卡纸性能参数为定量170~450 g/m2,CIE白度65~110,光泽度30%~60%,色度[95,1,0],黑色、青色、品红色、黄色的印刷实地色CIELAB色度值分别为[16,0,1][55,-37,-49][50,74,-2][89,-4,92];涂布白底白纸板性能参数为定量200~450 g/m2,CIE白度90~110,光泽度30%~60%,色度[91,1,-4],黑色、青色、品红色、黄色的印刷实地色CIELAB色度值分别为[16,0,1][53,-34,-50][47,71,-3][85,-5,88];涂布灰底白纸板性能参数为定量200~450 g/m2,CIE白度80~110,光泽度30%~60%,色度[90,1,-3],黑色、青色、品红色、黄色的印刷实地色CIELAB色度值分别为[17,0,1][53,-34,-50][47,72,-2][85,-5,87]。涂布纸板与涂布纸张在印刷性能、颜色、印刷适性等方面存在较大差异,基于涂布纸板印刷适性而制定的行业标准对包装印刷企业更具实际指导意义。 相似文献
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合成并考察了羟基吡啶型离子液体(IL)与1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯(DBU)进行复配对二氧化碳(CO_2)的吸收性能。研究结果表明,由四丁基氢氧化磷([P4444][OH])与3-羟基吡啶(3-Hp)制得的羟基吡啶型IL[3-羟基吡啶四丁基磷盐([P4444][3-Op])]有较好的吸收性能,吸收容量达到1.06mol CO_2/mol IL,DBU与[P4444][3-Op]复配后的[P4444][3-Op]/DBU对CO_2的吸收容量可达到1.2mol CO_2/mol IL,采用复配方式能有效提高羟基吡啶型IL的吸收容量。 相似文献
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继前文[用量形曲变的思想认知宇宙时空],现论述[空间包容物质2π宇环][时间力线的思考智能][中空O◎的性质][胀缩时空]和用[格物致知]将[空间量化]进行[量形曲变]建立[量形几何]完成[形而上学][基础理论系统].[(“量”变原理)统一所有量化科学理论][(“空间量”变原理)统一物理学][△EL=△EOK=①量化空间=空间量化×量比系数;空=空×空]。以[量值三态之中间量值①进行量形曲变]演绎诠释形成符号信息文明系统。方便学习、研究、创造。 相似文献
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1引言
过去的几十年里,研究者提出了许多不同的语音增强算法,如谱减法[1]、维纳滤波法[1],Ephraim-Malah法[2]等.这些算法均具有一定的增强效果,但也存在缺陷.从上世纪九十年代开始,许多研究者相继利用非线性动力学理论来分析语音信号,结果表明,语音具有类混沌的特性[3][4][5].据此,若干研究者把基于混沌动力学的降噪算法应用于语音增强,形成了所谓的"非线性局部子空间(NLSS)语音增强算法"[4][5].本文尝试把这一算法应用于汉语的语音增强上,对汉语单音素以及连续语音分别进行了研究,取得了较好的效果. 相似文献
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《材料导报》2020,(6)
在1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([BMIM][BF_4])的辅助下,通过一步水热法制备了不锈钢基二氧化锰电极([BMIM][BF_4]-MnO_2@SS),并利用SEM、XRD、电化学工作站对其表面形貌、晶型和电化学特征进行表征。结果表明,BF_4可显著提高电极表面的致密性,促进MnO_2在不锈钢表面的沉积,同时提高了电极的析氧电位并增强了其电化学活性。以[BMIM][BF_4]-MnO_2@SS为阳极、抛光不锈钢电极(SS)为阴极在电压为3 V条件下对20 mg/L氧氟沙星废水进行电化学降解实验。实验结果表明,降解时间为30 min时,氧氟沙星废水去除率可达89.00%,COD_(Cr)去除率达到72.56%,同时降解废水能耗降低了51.15%。另外加速寿命实验表明,[BMIM][BF_4]-MnO_2@SS电极寿命为MnO_2@SS电极的1.90倍在降解氧氟沙星废水方面展现出优异的性能。 相似文献
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