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31.
采用双辉等离子表面冶金技术在y-TiAl基合金表面实现了Cr-Si共渗.利用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)分析了Cr-Si共渗层的形貌、化学成分及相结构;采用显微维氏硬度计测试了渗层硬度;通过无润滑条件下的球-盘式摩擦磨损实验研究了Cr-Si共渗处理对γ-TiAl基合金表面耐磨性能的改善状况.结果表明:共渗处理后合金表面出现了三个亚层;共渗层内元素含量连续过渡,渗层与基体实现冶金结合,合金表面硬度提高至HV0.11200~1250;与基体相连的过渡层强韧性兼备,有效改善了合金的耐磨性能. 相似文献
32.
33.
虚拟现实技术是一门新兴技术,应用领域广泛.文中以吉林建筑工程学院净月校区行政楼建筑外观造型为例,探讨了基于Google SketchUp的三维校园模型的建立,并通过透视效果图进行实际场景的模拟再现. 相似文献
34.
一幢幢崭新的公寓楼鳞次栉比,窗明几净,空调、太阳能热水、有线电视、宽带、独立卫生间等一应俱全。楼宇间花木扶疏,间或点缀几方休闲凳,百余米长的商业街,从吃穿到娱乐,应有尽有。2012年8月末的一个黄昏,置身其中,看斜阳西坠,人群熙攘,让人宛若重回大学时代。如果真把这里当做大学城,那你就错了。这片位于郑州航空港区的小天地,是由中建嘉和地产有限公司开发建设的富士康产业园区的员工宿舍楼。 相似文献
35.
菜豆环氧化物水解酶1和2(PvEH1、PvEH2)能够动力学拆分外消旋邻甲基苯基缩水甘油醚(rac-oMGE),从而保留(R)-oMGE。基于对PvEH1和PvEH2结构的同源模拟和分析,发现二者分子中的盖子环差异较大,故本文选择盖子环作为研究目标。经融合聚合酶链式反应(FPCR),获得了PvEH2的盖子环区域被PvEH1对应区域替换的杂合酶Pv2Pv1。用全细胞酶E. coli/pv2pv1催化rac-oMGE,当(S)-oMGE刚好水解完全时,产物(S)-3-邻甲苯基-1,2-丙二醇((S)-oTPD)的eep由PvEH2的58.3%提高至75.5%。为进一步提高酶的性质,在Pv2Pv1中选取11个氨基酸位点进行丙氨酸(A)突变,获得最优突变子E. coli/pv2pv1K176A,活性为E. coli/pv2pv1(4.2U/g)的2.1倍,且当S构型的底物刚好完全水解时,(S)-oTPD的eep进一步提高为80.3%。分子对接分析发现,盖子环替换和K176位点突变为A,均使(R)-oMGE环氧环中的Cα更易受到酶中D101位点的攻击。利用E. coli/pv2pv1K176A催化150mmol/L rac-oMGE水解制备(R)-oMGE(ees>99%)和(S)-oTPD(eep=80.4%),二者的产率YS和YP分别为32.7%和60.1%,时空产率STYS和STYP为1.6g/(L·h)和3.3g/(L·h)。本实验为改善EH的催化性质提供了一种有效策略。 相似文献
36.
分别以生石油焦和煤系原料改性炭粉为原料成功制得了无粘结荆高强度炭材料。实验表明:原料挥发分含量较高对粉料的成型有利,但挥发分含量过高,不利于无粘结剂炭材料的烧结;另外,随着成型压力的增加,生坯密度和无粘结荆炭材料烧结制品的密度都呈升高的趋势。研究结果表明:成型压力为IOOMPa,烧结温度为1000℃,生石油焦粉制得的无粘结剂炭材料的抗折强度为42.90MPa,抗压强度为90.23MPa;煤系原料改性炭粉制得的无粘结剂炭材料的抗折强度为61.58MPa,抗压强度为116.12MPa。 相似文献
37.
38.
39.
利用大豆蛋白质的水溶性、热变性、盐类对豆浆的凝固作用,是加工制作豆制品的理论基础。豆浆中的蛋白质溶质带有相同电荷,互相排斥扩散,分子的布朗运动结果,蛋白质—水的亲合力大于蛋白质—蛋白质的的亲合力,蛋白质在短时间内不能凝聚.放置时间长,由于微生物的作用,pH的下降,蛋白质分子的有效碰撞机会的增加,也能生成沉淀.蛋白质的这种凝聚不是做豆制品所需要的。做豆制品要求的是由液体相水包围固体相蛋白质的豆浆.通过凝固剂钙离子的搭桥.使蛋白质—蛋白质的亲合力大于蛋白质—水的亲合力,形成蛋白质 相似文献
40.
在不停产、不减产的情况下,北方某污水处理厂采用Bardenpho-MBBR工艺实施了二次扩建提标改造,强化去除TN,保证了出水水质稳定达到国家一级A标准。2017年1月—8月,污水厂先后经历了冬季低温、夏季高水质负荷冲击、雨季高水力冲击等阶段,但系统出水水质仍可优于国家一级A标准,出水BOD_5、COD、NH_4~+-N、TN平均值分别为2.7、18、0.5、7.4 mg/L,平均去除率分别为99%、97%、97.1%、87%。伴随着进水水质的剧烈变化,进水负荷波动较大且无规律性,最大BOD_5负荷为1.8 kg/(m~3·d),最大TN负荷为0.34 kg/(m~3·d),连续10 d内最大负荷是最小负荷的3~5倍,24 h内负荷升高30%,在以上不利条件下,通过控制DO浓度、排泥等综合调整措施,确保了系统的稳定运行。生化池沿程氮素分析表明,在总氮和氨氮去除率分别为85.9%、99.5%的条件下,调整反硝化碳源在前、后缺氧段的投加比例,前、后缺氧段可分别去除30.5%和25.9%的硝酸盐氮,另外有27.4%的总氮在好氧段被去除,推测发生了同步硝化反硝化作用。MBBR负荷高、抗冲击负荷能力强、处理效果好,适用于污水厂提标、提量升级改造。 相似文献