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91.
881101 国外工业氮、氮的失产和应用合理开停氧压机、减少氧气放散等有效措施,tsMZHN曾德辉 王荣荫《化工新型材料》备节能的目的。’98’旭6‘~14 881106 采用新型高效脱氧剂生产高纯氯881102 以水制氢的研究和开发前景主粤江《低温与特气》1987 M3 25~30宋波《新能源》1987 M7 41~43 介绍一种化学反应法+吸附法——采用新型催化脱氧881103 输油管道的冷冻封堵技术 剂3093和‘00sA脱氧剂,并用 s a分子筛吸附杂质,制取高纯氮的应用实例。其流程为工业普氮经压缩后,加热到赵维娟等《真空与低温}) 1987 地4 11~14·———。、、、一、—…  相似文献   
92.
93.
PNN饱和度测井技术在大港油田的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了对PNN饱和度测井技术影响因素有深入的认识和拓宽PNN测井应用范围,利用蒙特卡罗方法(MCNP)做模拟研究,进行了孔隙度、矿化度、含油饱和度、井眼等因素对计数率的影响研究、PNN饱和度测井同脉冲中子-伽马测井对比研究以及PNN测井确定孔隙度的理论研究,分别给出了:不同因素对热中子计数率的具体影响结果,PNN饱和度测井同脉冲中子-伽马测井相比具有一定的优越性;不同因素条件下孔隙度的确定公式.在大港油田的实际应用表明,该项测井技术在判断水淹层,寻找潜力层和未动用层,有效识别气层,识别低阻油层,定量计算地层含油饱和度、中子孔隙度,定性识别岩性等地质应用方面发挥着重要作用.  相似文献   
94.
过程工业用水系统流结构模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对用水过程和废水处理过程的内在特性和相互关系的分析,将用水系统分为转化、利用和回收与再生 3 个子系统。从系统工程的角度,在借鉴能量利用系统三环节模型的基础上,提出用水系统三环节模型。将整个用水系统作为一个有机的整体进行集成,通过对用水过程进行定量的分析与评价,提出用水系统综合优化改进的方向,为系统全局的节水减排工作提供理论指导。  相似文献   
95.
陆文文  黄昱臻  沈帆  徐建平 《橡胶工业》2019,66(3):0189-0193
通过Friedel-Crafts烷基化反应制备接枝共聚物废旧聚苯乙烯(WPS)-g-聚烯烃弹性体(POE),研究WPS-g-POE用量对三元乙丙橡胶(EPDM)性能的影响。结果表明:预处理WPS可以与POE发生Friedel-Crafts烷基化反应,生成WPS-g-POE,WPS接枝率为28. 8%,凝胶含量为0;添加WPS-g-POE的硫化胶物理性能和耐热空气老化性能优于添加WPS/POE共混物的硫化胶以及未添加WPS/POE共混物和WPS-g-POE的硫化胶,添加10份WPS-g-POE的硫化胶综合物理性能最佳;与添加WPS/POE共混物的硫化胶相比,添加WPS-g-POE的硫化胶中WPS分散更均匀、粒子更细小。  相似文献   
96.
图1所示零件,若按常规冲压加工方法成形,因板材压延纤维各向受力不同,成形后往往翘曲严重,影响后一道加工工序,也影响了产品质量。下面介绍一种方法简单、质量稳定的凹形面板整形方法。图1零件成形工艺:一次成形落料,然后进行整形。通常的整形方法是正向整形,即压力方向与前一道成形落料的压力方向相同(见图2)。这种  相似文献   
97.
以(聚苯乙烯(PS)-g-线型低密度聚乙烯(LLDPE))-g-马来酸酐(MAH)为相容剂,改变混合方法,制备了具有不同微观结构的尼龙6(PA6)/LLDPE/PS(60/20/20,质量分数)三元共混物。根据热力学、动力学因素,预判了共混物的微观结构;再结合扫描电镜和力学性能测试,考察了微观结构对力学性能的影响。结果表明,简单共混时,因界面张力的作用,在PA6中PS会包裹LLDPE形成壳核结构;该增容剂黏度大,增容时合适的混合方法,使其更易扩散至相界面,有利于阻碍PS包裹LLDPE,使两相独立分散;预判结果与测试结果相一致;壳核结构的出现,会掩盖LLDPE(核)的韧性,使材料呈现出硬而脆的特点;两相独立分散,在保证材料刚性的同时又能提高韧性;采用(PS-g-LLDPE)-g-MAH先与PS、LLDPE混合再与PA6混合的共混法时,增容效果最好,其缺口冲击强度相较于简单共混物提高了近5倍,材料整体表现出硬而韧的特点。  相似文献   
98.
99.
100.
以SBS(苯乙烯/丁二烯/苯乙烯共聚物)和无水AlCl3对LLDPE(线性低密度聚乙烯)/PS(聚苯乙烯)进行增容,考察了不同增容方式及AICIs用量对LLDPE/PS合金性能的影响。结果表明,SBS和AlCl3之间存在协同作用。在LL—DPE/PS(70/30,质量比,下同)共混物中分别加入0.4%(质量分数,下同)AlCl3,10%的SBS,共混物的力学性能较简单共混体系有了明显提高;当二者同时加入后,合金的力学性能优于单一增容体系。在LLDPE/PS/SBS(70130110)体系中加入过量的AlCl3反而会使合金力学性能下降。  相似文献   
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