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1.
为研究织物组织结构与复合纱线线密度对织物凉爽性能的影响,将线密度为7.4和9.8 tex涤纶分别与线密度为7.8 tex锦纶反向加捻、并线后作为纬纱,以8.3 tex涤纶/竹浆纤维50/50混纺纱作经纱,设计平纹、二上一下斜纹和透孔组织织物.测试织物的瞬间接触凉感、热湿舒适性能及织物干、湿态升温曲线,并采用凉爽温度指数对织物的综合凉爽性能进行评价.研究结果表明:6种设计织物的瞬间接触凉感均高于标准,且平纹织物最好,纬纱粗细对瞬间接触凉感影响不显著;透孔织物透气性最好,且在人体出汗的状态下具有较好的导湿散热性能.平纹织物凉爽温度指数最高,最大凉爽温度为2.8℃,综合凉爽性能最好.  相似文献   
2.
HNO3和有机介质中U(Ⅳ)的稳定性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了HNO_3和TBP-煤油介质中U(Ⅳ)的稳定性。测定了两种介质中U(Ⅳ)、HNO_3、TBP浓度和气相中氧浓度对U(Ⅳ)氧化速率的影响。U(Ⅳ)的氧化速率都随温度提高而明显增加.其表观活化能分别为91kJ/mol(HNO_3介质)和42kJ/mol(TBP-煤油介质)。对两种介质中U(Ⅳ)的氧化速率规律进行了比较。  相似文献   
3.
张宏利 《辽宁化工》2002,31(11):481-484
C12H26,C13H28,C14H30等正构烷烃是重要的化工原料,可通过液蜡精馏得到。文章对液蜡精馏的工艺设计进行探讨,对影响工艺的参数进行了比较,寻找出精馏工艺的较佳方案,并通过了生产实践的检验。  相似文献   
4.
已建成的兰州重离子加速器的真空室是一个大型整体结构的超高真空容器,直径约10m,高4.5m,重65000kg,内表面积211m~2,容积100m~3,工作真空度为5×10~(-5)Pa。采用有限单元法在计算机上用SAP-5C程序对真空室受力分析进行了计算。真空室结构材料选用瑞典Uddeholm钢厂生产的316 L 超低碳不锈钢。承制此大型容器的是航天工业部风华机器厂。由于结构庞大,首先将真空室分成八大块和几小块在工厂制造,然后运至现场焊制成一整体容器并进行机械加工。所有密封焊缝均用着色渗透液,X-射线探伤和氦质谱探漏仪进行检查和探漏。  相似文献   
5.
基于FPGA乘法器架构的RNS与有符号二进制量转换   总被引:1,自引:1,他引:0  
叶春  张曦煌 《微电子学与计算机》2005,22(11):148-150,153
RNS(余数数制系统)是一种整数运算系统,在粒度精确性,能源损耗和响应速度上有很大的优势.从RNS到二进制数的输入输出转换是基于余数算法的专用架构实现的关键.本文提出了一个基于N类模的RNS与有符号二进制量的通用转换算法在FPGAs的乘法器上的实现过程.该算法能更有效地进行有符号数与RNS的转换.基于该算法类型乘法器在同类型乘法器中显示出了速度优势.文章中该架构被映射到Altera的10K系列的FPGA上.  相似文献   
6.
本文以铜矿开发为例 ,从 5个方面分析了矿山企业融资困难实际情况 ,并对改变矿业投资难的重要性和必要性做了详细论述 ,最后对解决矿业投资难问题提出了有效途径和办法  相似文献   
7.
ListofSymbol  B———Buoyancy ,m·s- 2 ;  c———Concentrationofsoluteelement ;  Cμ———Turbulentconstant;  D———Diffusivityofsoluteelement ,m2 ·s- 1 ;  fl,fs———Liquidandsolidfraction ;  fμ———Turbulentcoefficient ;  h———Enthalpy ,J·kg- 1 ;  k———Turbulentkineticenergy ,m2 ·s- 2 ;  kp———Equilibriumpartitioncoefficient;  Kp———Permeabilityofmushyzone ,m2 ;  K0 ———Permeabilitycoefficient;  p———Pressure ,Pa ;  Pr———Prandtlnumber ;…  相似文献   
8.
紫铜管的性能、优点及在安装工程中的应用。  相似文献   
9.
针对UO_3的N_2还原反应建立了多孔挡板流化床反应器模型。将多孔挡板床的每一级视为具有相似的流动状态,每一级的上、下段称为稀、密相段,分别用鼓泡床和活塞流模型描述。该模型的计算值与¢63mm的多孔挡板床H_2还原UO_3的热态实验值能较好的吻合。还预计了还原温度、操作气速和挡板结构参数对固相转化率的影响,为该类反应器的工业设计、放大和优化提供了依据。  相似文献   
10.
一、前言由于U(IV)-U(VI)同位素交换体系具有相当大的同位素效应和很好的稳定性,并且容易实现两相回流,这对于分离U同位素的工业应用都是十分有利的。但是,U(IV)-U(VI)同位素交换反应速度非常慢,常温下H~+浓度为1.0—4.0 mol/l时,速度常数为1.0×10~(-4)l~2/mol·s。因此要用U(IV)-U(VI)交换体系浓缩铀同位素,必须研究U(IV)-U(VI)交换反应动力学,找到加快交换反应的方法。  相似文献   
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