首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   145篇
  免费   7篇
  国内免费   9篇
综合类   6篇
建筑科学   2篇
矿业工程   6篇
轻工业   147篇
  2023年   2篇
  2019年   1篇
  2018年   1篇
  2016年   1篇
  2015年   5篇
  2014年   19篇
  2012年   5篇
  2011年   6篇
  2010年   4篇
  2009年   13篇
  2008年   9篇
  2007年   15篇
  2006年   9篇
  2005年   2篇
  2004年   7篇
  2003年   5篇
  2002年   4篇
  2001年   2篇
  2000年   14篇
  1999年   15篇
  1998年   17篇
  1997年   4篇
  1994年   1篇
排序方式: 共有161条查询结果,搜索用时 15 毫秒
91.
分析了中浓打浆磨片的失效方式,针对原料的特点,采用表面改性的方法研制了高耐磨中浓打浆磨片,并与原有的中浓打浆磨片作对比,分析了两者的金相组织、硬度和磨损寿命的差别.试验表明,采用表面改性在新研制磨片的工作齿面层生成的M3C+M7c3结构的共晶碳化物是其具有高硬度、高耐磨性能的主要原因,新研制磨片耐磨性能大大提高,磨损寿命提高了1.6倍,综合性价比优越.  相似文献   
92.
对硅灰石矿纤进行了不同筛分处理并对各不同筛分的颗粒形态、各筛分加填对纸页性能的各种影响进行了研究分析,研究表明:低目数矿纤筛分加填表现出较好的提高纸页挺度、松厚度性能,留着率也较高;高目数矿纤筛分表现出较好的保留纸页强度、不透明度性能,300目至700目筛分的综合性能较好。  相似文献   
93.
采煤塌陷裂缝,影响包气带水分运移规律,诱发矿区生态地质环境问题。当前研究集中于塌陷裂缝对包气带含水率影响,往往忽略塌陷裂缝对包气带水分运移方向及其速度的影响。为此,综合考虑裂缝宽度、裂缝密度和土壤质地类型,基于HYDRUS 2D建立采煤塌陷区包气带水分运移数值模型,研究采煤塌陷裂缝对包气带水分运移规律。结果表明:单一裂缝时,含水率差距与裂缝宽度呈正相关关系;土壤水分运移方向向裂缝处偏转,同一土壤深度越靠近裂缝的区域偏转角度越大,最大偏转角度和发生运移方向变化的区域大小随裂缝宽度变大而变大;裂缝边缘与远离裂缝区域的平均水分运移速度差值随裂缝宽度变大而变大;裂缝密度增高时,同一土壤深度含水率会随之降低,裂缝之间区域的最大偏转角度与发生偏转的区域变小;采煤塌陷裂缝影响下壤土的含水率高于风沙土、水分运移速度低于风沙土,但土壤质地类型不影响水分运移方向。  相似文献   
94.
利用快速摄影技术观察磨浆作用规律及形态变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘士亮 《纸和造纸》2006,25(6):77-79
主要阐述了快速摄影技术对低、中浓磨浆过程中磨浆作用规律及纤维形态变化的作用,该技术可以使我们形象、直观地观察到纸浆在磨浆区的运动规律,并进而推断不同浓度的磨浆作用机理及成浆性能。  相似文献   
95.
利用国家工程中心研制的中浓浆泵将不同浓度的浆料泵送入ZDPM450型中浓盘磨机串联打浆,研究浆料的打浆能耗和成浆物理特性,并比较中、低浓打浆的效果,提出生产上较为理想的中浓打浆工艺和设备。  相似文献   
96.
综述了国内外打浆技术及设备的发展历程,为造纸企业根据自己的原料、生产规模和产品质量要求选择适宜的打浆技术和设备提供了参考。  相似文献   
97.
本文探讨了新型ZDPS液压双盘磨浆机在10%浓度的打浆效果。与传统的双盘磨低浓打浆相比,ZDPS中浓液压双盘磨浆机可以较好地保留纤维长度、提高抄造纸页的物理强度指标,打浆能耗降低28%,尤其适合国内的造纸企业使用。  相似文献   
98.
竹浆中浓打浆的生产及应注意问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘士亮 《中国造纸》2004,23(11):64-65
介绍了竹浆中浓打浆的生产经验和工艺参数.  相似文献   
99.
研究了在蔗、芒混合浆中浓打浆过程中,磨片齿高对打浆效果的影响,如打浆过程中纸浆物理强度和打浆电耗的变化。实验表明,随着磨片齿高的降低,打浆后成浆的物理强度性能指标呈下降趋势,而打浆电耗却增加显著。  相似文献   
100.
根据生产上中、低浓打浆生产使用效果的差异,结合快速摄影技术对中、低浓打浆磨区内纤维运动规律的观察,探讨了中、低浓打浆机理的差异,提出了中浓打浆机理新的观点--"摩擦形变效应",为中浓打浆的推广应用提供了理论参考.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号