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31.
本文概述了几类典型的锂陶瓷粉体制备、成型方法和释氚性能,分析了影响锂陶瓷释氚性能的因素,比较了锂陶瓷的成型方法及国内外锂陶瓷释氚性能研究的差距,提出了国内锂陶瓷发展方向。  相似文献   
32.
进入90年代,以计算机技术和通信技术为主体,以全球信息互联网络为标志的信息化浪潮在世界范围内掀起,深刻地影响着建筑业。入世后,广州正向现代化国际城市的目标迈进,建筑市场进一步对外开放,而城市建设和管理的现代化,是整个城市现代化的重要内容。信息技术在城市建设管理中更广范围、更深层次的开发应用,是全面提高建筑行业管理水平的重要技术支持与保证。  相似文献   
33.
采用微乳液法制得粒径为6~8nm的Pt粒子,控制Pt粒子沉积温度、载体成型压力及热处理过程制得纳米疏水催化剂Pt/C/PTFE,在氢同位素气-液交换过程中,初步研究了其催化活性.结果表明:50℃条件下,纳米粒子沉积法制得的Pt/C/PTFE的催化活性值Kya比浸泡法的高1倍左右.  相似文献   
34.
采用微乳液法制得粒径为6-8nm的Pt粒子,控制Pt粒子沉积温度、载体成型压力及热处理过程制得纳米疏水催化剂Pt/C/PTFE,在氢同位素气-液交换过程中,初步研究了其催化活性。结果表明:50℃条件下,纳米粒子沉积法制得的Pt/C/PTFE的催化活性值Kya比浸泡法的高1倍左右。  相似文献   
35.
氚固体增殖剂偏铝酸锂多孔陶瓷研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用喷雾干燥-热分解法制得了平均粒径0.1μm的γ-LiAlO2超细粉,该粉末经冷压烧结成型工艺制得密度80%(T.D)、孔径分布为0.08~0.4μm的γ-LiAlO2多孔陶瓷芯块,已成功地用于我国第一条产氚演示回路上。  相似文献   
36.
在24 mm×1 000 mm玻璃柱中,用氢/氘气-水考察了液体喷淋密度对混装催化交换床的压力降和传质系数的影响。结果表明:床层压力降(Δp)随液体喷淋密度(l)的增大而升高,当操作气速较低时,l对Δp的影响不很明显,随着操作气速的增大,l对Δp的影响程度明显增强;低气速下,l对床层的传质系数(Kya)影响小,气液夹带量(δ)对Kya的影响不大;较高气速下,Kya随l的增加而增大,δ对Kya的影响较大。  相似文献   
37.
采用~(60)Coγ射线对苯乙烯二乙烯基苯共聚物(SDB)和在SDB上担载金属铂后的疏水催化剂(Pt—SDB)在限量空气和氘气气氛下进行辐照,辐照剂量范围为200~1000 kGy。辐照后,通过扫描电镜(SEM)、傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、差热扫描量热法(DSC)和热重(TG)等分析方法研究了辐照对SDB和Pt—SDB表观型貌、热性能、化学结构和氢同位素交换的影响。研究结果表明:在200~1 000 kGy的剂量范围内,辐照对SDB的表观型貌没有破坏性影响;辐照没有引起SDB的热性能和结构变化;氘气气氛下SDB和Pt—SDB有一定的氢同位素交换,但辐射对氢同位素交换影响不大。  相似文献   
38.
柔性防护边坡的稳定性分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
主动柔性防护系统以其轻便稳定等优点而被越来越多地应用于边坡浅层防护,现阶段针对某一具体的边坡防护工程,其防护体系的设计多根据设计者的经验确定,对柔性防护的边坡稳定性缺乏定量评价标准。基于主动防护体系的系统构件分析,提出柔性防护边坡块体安全系数的计算方法。在实际计算中,首先根据现场可移动块体的发育特点,验算柔性防护系统所能防护的最大块体体积,然后通过最大可能防护块体与实际块体的比较,评价防护边坡的稳定性。  相似文献   
39.
考虑层间作用的多层滑坡分析方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
对于发育多层滑面的复杂滑坡,工程中较少考虑各滑面之间的相互影响,而所提出的分层计算方法,考虑了各滑面之间的相互影响。各层分别核算其滑坡稳定性,抗滑结构物设计中的滑坡推力及其分布形式。上层滑体按照一般的传递系数法计算,下层滑体按照考虑上层滑体在上层滑面处的作用力传递系数法计算。算例分析表明,分层计算方法将使多层滑面的复杂滑坡抗滑结构物的设计更为合理。  相似文献   
40.
采用常规浸渍还原法、改进浸渍还原法和高压微波加热法分别制备20%Pt/C催化剂,用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和X射线光电子能谱(XPS)对催化剂表征.三种方法制备的催化剂Pt粒径分别为2.9、2.0和1.9 nm,标准差分别为0.8、0.7和0.5 nm,高压微波加热法和改进浸渍还原法催化剂中Pt(0)含量分别为40.9%和43.3%.对高压微波加热法催化剂用H2/N2混合气300℃还原处理2 h,或500℃处理1 h,Pt粒径分别增至2.2和2.1姗,Pt(0)含量分别增至44.3%和49.7%.将Pt/C催化剂与聚四氟乙烯-起负载于泡沫镍(FN)载体,制备Pt/C/FN疏水催化剂,考察其对氢水液相交换反应的催化活性.影响疏水催化剂活性的因素包括Pt粒径大小及Pt(0)含量,降低Pt/C催化剂上Pt粒径大小,或提高Pt单质含量,均可提高疏水催化剂活性.  相似文献   
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