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131.
本文介绍了水中部件声纳外壳用硬质透声塑料的研制概况.为达到声纳外壳材料的声学性能和物理机械性能等技术要求,从选材、配方及工艺三方面考虑,最后研制成功两种不同材料体系的硬质透声塑料(简多pC塑料).测试结果表明,两种材料体系的声学性能和力学性能良好.  相似文献   
132.
王小红 《塑料开发》1995,21(2):337-339
本文介绍了环己酮二聚物和三聚物的性能及其在环氧树脂中的应用与试验情况,讨论了它们替代邻苯二甲酸二丁酯等用作环氧树脂释增塑增韧剂的可能性。试验结果表明,环己酮二聚物和三聚物是一类新型的廉价稀释增塑剂,市场前景广阔。  相似文献   
133.
鲁道夫·施瓦茨是著名的德国教堂建筑师。本文通过梳理其自身独特的执业经历,与"包豪斯"学派人物和宗教建筑理论的复杂关联,借助其作品中呈现的对建筑意义的关注,本体的精神性与建筑空间表达的融合,从而发现施瓦茨在建筑创作过程中探寻出了另一条与"包豪斯"学派相并行的现代建筑之路。  相似文献   
134.
研究了钨锡合金粉末的制备及其爆炸压实。首先,研究了钨与锡之间的可焊接性,从而为制备钨锡合金粉末提供了依据。然后,通过在强碱溶解中加热钨粉和锡粉制备出了钨锡合金粉末。最后,对钨锡合金粉末进行爆炸压实,并使用连续压导探针测量实验中所使用炸药的爆速。结果表明:使用测得的爆速计算出炸药的爆压约为3.24 GPa。对爆炸压实后得到的钨锡块体进行表征,测得其密度为16.017 g·cm~(-1),维氏硬度在2100~2470 MPa之间。  相似文献   
135.
采用磁控溅射离子镀膜技术在贫铀表面制备金属镍镀层,利用电化学测试技术研究了镍镀层在Cl-溶液中的电化学腐蚀行为。结果表明:在含50 μg/g Cl-的KCl溶液中,镍镀层的腐蚀电位-100.8 mV高于贫铀的腐蚀电位-641.2 mV,相对于贫铀是阴极性镀层,对贫铀的保护基于对腐蚀介质的物理屏障;镀镍贫铀样品的极化电阻和电化学阻抗幅值远大于贫铀,其腐蚀电流远小于贫铀;约70 h的连续腐蚀实验中镍镀层未出现镀层破裂、剥落现象,且腐蚀电位、电流保持稳定。说明镍镀层对贫铀基体具有良好的防腐蚀性能。  相似文献   
136.
以 SnCl4为前驱体、以氧气和氢气的混合气体为爆源,通过气相爆轰制备纳米二氧化锡粉末。并通过 XRD 和 TEM 等测量手段对纳米 SnO2进行表征及分析,发现所制备的纳米 SnO2颗粒形状呈球形,粒径在 1~10 nm 之间。由此可以得出结论:气相爆轰可以设计合成独特的纳米 SnO2。  相似文献   
137.
王小红  曹阳  金春阳  杨亮  曹献英 《功能材料》2013,44(9):1359-1364
利用阳极氧化法在HF电解液体系中制备了高有序TiO2纳米管。样品分别在400和600℃下热处理后,得到锐钛矿和金红石两种晶型的TiO2纳米管。对样品进行了表征,将样品浸泡于模拟体液中,观察表面HA沉积情况,并进行体外细胞毒性实验以探讨样品的生物相容性。结果发现,400和600℃退火处理的纳米管样品生物活性高于未退火处理样品,400℃退火处理纳米管活性高于600℃退火处理纳米管。由于不同后处理条件下制备的纳米管形貌相似,仅为晶型不同,故推断出锐钛矿型TiO2生物活性最好,金红石型TiO2次之,无定型TiO2生物活性相对最差。  相似文献   
138.
王小红 《轻工设计》2013,(34):220-220
城市在不断发展过程中,交通压力越来越大,为了改善交通压力城市轨道建设得到了大力发展,在城市中地铁工程在不断的建设。在进行地铁工程施工的时候,如何保证安全、快速和高质量成为了对施工技术的要求,施工中使用盾构法施工技术是地铁施工中主要的施工方法。为了更好的进行地铁工程施工,对盾构法施工技术进行了解是非常重要的,对工作原理和施工特点进行掌握,可以更好的在地铁工程中进行应用。  相似文献   
139.
计及用户侧响应的含风电电力系统清洁经济调度   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于风电功率波动性大,直接接入电网会给电网安全运行带来很大的风险。为了提高风电并网后系统运行的灵活性,将用户侧响应和系统的旋转备用融入到含风电的电力系统调度计划中。基于准实时电价建立了负荷模型,将柔性负荷作为系统的备用调峰,并考虑了火电机组的排污特性,建立了相应的模型。首先用优先顺序法确定各个时段机组的状态组合,再采用改进的细菌群体趋药性算法对模型进行优化求解。最后,通过一个含风电场的10机系统对模型进行仿真,结果表明所建立的模型具有一定的合理性。  相似文献   
140.
菊芋中菊粉提取工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文采用微波辅助提取、热水浸提法从菊芋中提菊粉,从而筛选出最好的提取方法。通过单因素和正交试验确定最佳的菊粉提取工艺。试验结果表明,最佳微波辅助提取工艺为:料液比1:18,微波处理时间6 min,微波功率450W。菊粉得率达12.2%。  相似文献   
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