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31.
消费者购买的农产品需要经过生产、加工、运输、销售等多个环节,这些环节如果不能进行有效监管,容易出现问题.在此背景下,采用大数据与信息化相关的技术,对农产品溯源管理系统进行设计与开发.系统业务功能包括二维码安全认证管理、追溯召回、数据统计等,后续以需求分析阶段确定的这些需求为基础,进行总体分析与设计.系统创新点是采用二维...  相似文献   
32.
离子聚合物金属复合材料(Ionic Polymer Metal Composite)作为新型的电致动材料具有巨大的应用潜力。但就目前国内外研究结果显示,现有的IPMC电致动材料仍具有一个显著的的缺点:非水工作时间短。本文通过用离子液体1-乙基-3-甲基咪唑硫氰酸盐(EMImSCN)替代水作为IPMC中的溶剂,以此来提高IPMC的非水工作时间。实验结果表明:在4V正弦交流电压下,当IPMC在空气中作用时间延长至320s时,以水为介质的IPMC位移减小了93%,位移大小几乎为0,而以[EMIm]SCN为介质的IPMC位移减小了63%,并长期处于一个稳定的位移值不变。  相似文献   
33.
为解决传统煤泥重介质旋流器对低密度重介质悬浮液适应性差的问题,运用发明问题解决理论(TRIZ理论)中的适应性、通用性和物质的量2个通用工程参数对其在煤泥分选过程中存在的适应性与悬浮液密度之间的技术矛盾进行了分析。运用TRIZ理论中的局部质量原理、物理或化学参数改变原理和动态特性原理等3个创新原理对传统煤泥重介旋流器进行改进设计,提出了一种具有一段浓缩、二段分选的新型煤泥重介质旋流器设计方案,并对其结构设计和分选原理进行了分析。在南桐选煤厂对新型煤泥重介质旋流器进行了生产实践,应用结果表明:该新型煤泥重介质旋流器可以实现对入料密度1.10~1.20 g/cm3及以上低密度重介质悬浮液中煤泥的分选,分选下限为0.075 mm,煤泥分选精度高,可能偏差Ep为0.072 5 g/cm3。  相似文献   
34.
为了解决石碌铁矿露天转地下开采过程中稳定生产、采场地压管理、采场防汛抗洪等问题,矿山采用自然崩落和回填覆盖岩层来管理地压、采取“截、疏、挡、排、防”的措施治理矿井涌水,实施露天与地下协同开采,有效地防止了涌水对采矿生产的影响、保证了原矿产量的平稳过渡。  相似文献   
35.
以MOXA工业以太网交换机为核心,对贺西煤矿整个自动化信息传输平台的数据传输进行合理规划,具体阐述了整个网络的规划与设计原理,现场应用表明该网络可靠性高、响应速度快。  相似文献   
36.
以低温形变和高温形变工艺强化机理为基础,根据合金化原则拟定出中温形变强化工艺模型:编制0Cr16Ni16中温形变的强化工艺并进行拉伸试验和金相试验,结果为:奥氏体中析出复合碳化物可使0Cr16Ni16强度超过680MPa。  相似文献   
37.
针对南桐选煤厂优化扩能后产品多、系统环节多、要求操控指标多、管理难度大的实际情况,通过采取科学量化指标和落实责任、细化执行程序和完善数据收集管理、严格执行标准和及时兑现奖惩等岗位量化管理措施,该选煤厂在生产控制、经营管理、安全、节能降耗等方面均取得了显著成效.  相似文献   
38.
为降低IPMC的生产成本,采用低维纳米碳材料对IPMC铂电极进行修饰。用聚二烯二甲基氯化铵对碳纳米管和石墨烯进行带电修饰,并分散在甲醇中形成稳定的电解液,在已进行一次化学镀铂的Nafion膜上分别电泳沉积碳纳米管和石墨烯薄膜,制备新型IPMC。扫描电镜图片显示:碳纳米管和石墨烯均能成功沉积到膜的表面,且碳纳米管电极层更均匀致密,与铂层结合更紧密。驱动性能测试结果表明:碳纳米管修饰的IPMC致动性能优异,3.0V电压下最大输出位移为13.90mm,最大输出力为15.72mN,分别是同等条件下铂型IPMC的94%和77%,而石墨烯型IPMC最大输出位移和输出力分别是铂型IPMC的51%和40%。  相似文献   
39.
合成了磺酸化石墨烯单分子膜, 并按不同质量分数浇注了约200 μm厚的石墨烯/全氟磺酸杂化膜, 全反射衰减红外光谱验证了全部合成和掺杂过程; 对影响杂化膜电致动性能的相关物理参数进行了测试。 利用化学还原沉积技术在杂化膜两侧嵌入Pt纳米颗粒, 制成石墨烯/全氟磺酸-金属复合材料, 并进行了扫描电子显微镜观测。引入低频正弦电信号, 得到聚合物电致动器, 利用力和位移传感器测试其电致动性能。结果表明: 石墨烯掺杂后, 离子交换膜的柔韧性、 离子交换能力、 含水量均得到了一定程度的提高。金属Pt纳米电极表面平整; 颗粒较精细、 均匀; 电极与基底膜结合紧密。杂化膜具有高度的电致形变性能; 相同条件下, 最大输出位移可增加2.38倍。  相似文献   
40.
针对传统三产品重介选煤工艺和高硫洗矸脱硫生产工艺存在的主要问题,提出采用大锥角重介旋流器分选工艺改造二段中矸分选旋流器,增加煤炭回收率,减少高硫洗矸处理量,降低高硫洗矸脱硫加工生产运行成本,提高企业经济效益。  相似文献   
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