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无论是一般铸造,还是经过精铸后的铸铝件,其表面都会因为带有脱膜剂或冲压油等附着物而产生局部不光洁的现象,同时工件为下一道工序需要具有一定的表面粗糙度,所以需要进行表面抛光处理.用抛丸清理的方法可直接、经济、有效地去除铸铝件表面的附着物,得到细密、均匀、光洁的理想表面.另外,在抛丸器的弹丸中加入铝粉或是镁粉,可以对工件表面进行有效的光饰,使工件表面呈现十分美观的金属光泽.针对以上应用,本文介绍了一种新型的悬链式抛丸光饰清理机,其六个清理工位的设计,实现了同类设备中史无前例的高生产率. 相似文献
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全国建设规模最大的三元桥,经国家质量奖审定委员会批准,荣获1985年国家优质工程银质奖。市建委受国家计委的委托,2月5日举行授奖仪式,向设计、施工单位颁发了奖牌和奖状。荣获奖牌和奖状的单位有市政工程局、市政工程设计院、市政一公司、市政四公司、市政五公司、市政机械公司。三元桥是根据《北京城市建设总体规 相似文献
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104.
东濮凹陷拉张构造研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文认为东濮凹陷的拉张量是通过基底滑脱作用实现的,推断滑脱面深度在7-12km范围,滑脱受兰聊断裂正断与走滑双重构造性质控制。选取4条横贯东濮凹陷的地震反射剖面,用平衡横剖面原理计算验证了基底滑脱面深度,理论值与计算值较为符合,最后用平衡横剖面方法了这4条地震反射剖面的拉张量,凹陷中部拉张量最大,向北端逐渐减小。 相似文献
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高效、稳定、低成本可逆离子电池的研究对大型能源存储、便携电子设备、电动汽车、航空航天以及生态环境等领域的发展有着重大意义。可逆离子电池电极材料的微纳设计与结构调控是其高性能化的重要途径。静电纺丝制备功能微纳电极材料具有以下优势:(1)一维构筑单元有利于电子快速传导;(2)微纳化构筑单元具有短的离子扩散距离和高电极/电解液接触比表面积;(3)三维网络骨架结构可有效降低电极结构破坏。同时,通过调节静电纺丝体系参数可实现电极材料的结构、组分、尺寸、表面修饰、掺杂等参量可控制备。非金属(如Si、Ge)、金属(如Sn、Sb)以及过渡金属氧化物(如SnO_2、Fe_2O_3、Co_3O_4)、金属硫化物(如MoS_2、Co_9S_8)负极材料以及磷酸盐(如LiFePO_4、Li_3V_2(PO_4)_3)因具有高的理论比容量和能量密度等优点而被广泛地应用于超级电容器、离子电池(锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池)等新一代储能器件中。然而,低导电性、高体积膨胀率等使得这类材料的倍率性能和使用寿命极大降低,制约了它们的商业化应用前景。基于碳材料(非晶碳、碳纳米管、石墨烯)以及导电聚合物设计制备不同微纳结构的碳基和聚合物基复合材料可有效解决以上难题,提高其储能性能。静电纺丝技术可以通过设计纺丝装置,调控纺丝前驱液的浓度,结合超声磁力搅拌促进纳米颗粒均匀分散以及高温热解等参量调控,有效制备得到自支撑纺丝碳基纤维复合材料。近年来,基于静电纺丝制备的柔性自支撑结构材料被广泛应用于能源存储领域,包括超级电容器、隔膜材料、离子电池等。然而,不同聚合物静电纺丝条件有较大差异,主要由聚合物的分子量大小、带电基团分布、亲疏水性、溶剂、溶液粘度等参量所决定。聚合物静电纺丝的前驱液主要为水溶性高分子与非水溶性高分子,溶剂通常为N,N-二甲基甲酰胺、乙醇等。聚合物与金属盐常被用于静电纺丝制备微纳复合纤维材料,通过调节纺丝参量(如聚合物溶液粘度、溶剂种类、电压、针尖与接收装置之间的距离、聚合物输运速率、温度以及湿度等)对其结构特性进行精确调控,实现储能容量和稳定性的双提升。本文将主要从以下几个方面介绍静电纺丝在可逆离子电池储能中的应用:静电纺丝技术进展,静电纺丝微纳材料在可逆离子电池中的应用,以及该领域研究的总结与展望。 相似文献
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0前言
浓硝酸的工业生产方法有直接法和间接法。而间接法中以硝酸镁为脱水剂的镁法生产是当今生产浓硝酸最经济、安全的方法。我厂浓硝酸生产即采用该方法。在我厂近40a的浓硝酸生产过程中,经过不断摸索、总结和对生产装置的改进以及对工艺参数的调整,使浓硝酸产品浓度完全符合甚至超过了国家标准(≥98.0%),产品中的亚硝酸含量只有国家标准(0.5%)的1/10左右,灼烧固体残渣含量远远低于国家标准(0.02%), 相似文献
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付里叶快速变换是从上世纪60年代中期借助计算机发展应用到工程领域中,两种函数互相变换也使用在通讯领域,将模拟信号转变为数字信号,它的数学表现形式是连续函数转变为离散量化形式,积分变量转为级数。本文简要谈论红外光谱仪原理及付里叶变换常用到的数学运算方法。 相似文献