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81.
82.
随着CATV网络系统管理水平的不断提高,用户数据信息的安全性更为人们所关注.主要介绍Legato的Replistor5.0在中小电视台实现双机热备份的技术,通过对Oracle8.16数据库的一些安全备份操作,解释如何安装配置Replistor5.0,并介绍一些实际应用中的技巧.  相似文献   
83.
一位同事拿出他自己与恋人儿时的“合影”给我看,并自称他俩是青梅竹马的一对。我感到十分奇怪,他俩一个南方,一个北方,大学相识,何谈“青梅竹马”?原来是扫描仪在以假乱真,帮助同事愚弄我。扫描仪是继键盘和鼠标之后的第三代输入设备,号称是计算机的“眼睛”。当今的专业图像制作,文字识别,还有流行的婚纱摄影VCD,正在来临的数字化时代少不了这双明亮的“眼睛”,再加上多媒体和Internet网的推波助澜,扫描仪一下变成了当今计算机外设中的“大红人”。  相似文献   
84.
采用电子束选区熔化(SEBM)技术制备Ti-6Al-4V Diamond点阵材料,研究β热处理(1100℃/2 h/FC)对其显微组织与力学性能的影响。结果表明,经β热处理后,Ti-6Al-4V Diamond点阵材料的显微组织由原始β柱状晶转变为等轴晶,针状马氏体α′相以及α+β细片层组织转变为相互平行的α+β粗片层组织,且α片层平均厚度由0.8μm增加至7.4μm。此外,Ti-6Al-4V Diamond压缩应变增加,最大可达13.1%,但强度降低;热处理对点阵材料的模量影响较小。点阵材料的结构与材料具有独立性,热处理不会改变Ti-6Al-4V Diamond点阵材料强度、模量与相对密度的指数关系。  相似文献   
85.
Ti-5553(Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr-0.5Fe)合金具有优异的综合力学性能,正逐步替代TC4(Ti-6Al-4V)钛合金成为高强度航空用工件的制备材料。然而,由于Ti-5553合金机械加工效率低,一定程度上制约了其在航空领域的大规模应用。为此,对Ti-5553合金与TC4钛合金的车削加工性能参数进行了探索,发现在相同的切削速度下,Ti-5553合金的主切削力和吃刀抗力均高于TC4钛合金,且最高切削速度仅为50 m/min。此外,两种合金在切削过程中均会与车刀发生扩散反应,而Ti-5553合金对刀具的磨损更为严重。相信本研究将为后期优化Ti-5553合金的车削加工参数、提高其加工效率提供有利的实验数据支持。  相似文献   
86.
Ti-5553(Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr-0.5Fe)合金具有优异的综合力学性能,正逐步替代TC4(Ti-6Al-4V)钛合金成为高强度航空用工件的制备材料。然而,由于Ti-5553合金机械加工效率低,一定程度上制约了其在航空领域的大规模应用。为此,对Ti-5553合金与TC4钛合金的车削加工性能参数进行了探索,发现在相同的切削速度下,Ti-5553合金的主切削力和吃刀抗力均高于TC4钛合金,且最高切削速度仅为50 m/min。此外,两种合金在切削过程中均会与车刀发生扩散反应,而Ti-5553合金对刀具的磨损更为严重。相信本研究将为后期优化Ti-5553合金的车削加工参数、提高其加工效率提供有利的实验数据支持。  相似文献   
87.
工业级磷酸一铵多采用热法磷酸为原料,成本较高且污染严重。研究了一种利用湿法磷酸制备工业级磷酸一铵的新方法,通过利用甲醇沉淀法净化杂质含量较高的低浓度湿法磷酸(五氧化二磷质量分数为17.44%),并在溶剂存在的情况下制备工业级磷酸一铵。研究结果表明,经过本实验方法净化后的湿法磷酸在溶剂甲醇存在的情况下,所制备的磷酸一铵产品符合HG/T 4133—2010《工业磷酸二氢铵》的标准,并且磷的总回收率可达75%以上。  相似文献   
88.
贾亮 《化学工业》2021,39(3):18-26
对全球醋酸及下游产品生产和市场进行了分析预测,重点对我国醋酸生产与消费、进出口与价格进行了分析,提出了我国醋酸行业应提高产品质量、延伸产品产业链、提高全产业链竞争力的发展建议.  相似文献   
89.
采用响应面分析法(RSM)对可食性鸡蛋清蛋白膜的酶法改性工艺进行优化。以谷氨酰胺转移酶(TG-B)浓度、p H、注模前酶作用时间及干燥温度为单因素,对膜的机械性能(拉伸强度、断裂伸长率)和阻隔性能(水蒸气透过系数、透油系数)进行测定,得出各指标的二次回归模型。结果表明,TG-B酶浓度0.13%、p H8.34、注模前酶作用时间45 min、干燥温度20℃时膜的各项性能最佳。该工艺参数下膜各性能指标分别为:拉伸强度(5.225±0.108)MPa、断裂伸长率70.492%±3.172%、水蒸气透过系数(3.405±0.067)g·mm/(m2·d·k Pa)、透油系数(0.812±0.007)g·mm/(m2·d)。   相似文献   
90.
贾亮  李峰 《广州化工》2012,40(19):120-122
通过调整反应温度、反应空速、醇酸摩尔比,检测催化剂效能参数,查对反应器结构等方法,分析了乙醇转化率异常波动的原因。结果表明,反应器内催化剂床层下部栅格网由于受丙烯酸腐蚀和物料长期冲刷,造成局部破损,物料出现偏流,导致酯化反应不稳定,乙醇转化率异常波动。  相似文献   
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