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11.
采用溶液流延法制备了埃洛石纳米管(HNTs)/聚乙烯醇(PVA)-淀粉复合膜,并利用SEM、XRD、DMA、TGA等分析测试手段研究了该复合膜的结构与性能。结果表明:随着HNTs含量增加,HNTs/PVA-淀粉复合膜的力学性能、热稳定性、耐水性能和紫外屏蔽性能均有提高。当HNTs与PVA-淀粉质量比为10%时,力学性能达到最佳,拉伸强度提高了22%。扫描电镜分析表明:HNTs能够以纳米尺度均匀分散于HNTs/PVA-淀粉复合膜中,且以单管状分布,与PVA-淀粉基体界面结合较好。动态力学性能分析表明:HNTs的加入对HNTs/PVA-淀粉复合膜的玻璃化转变温度影响不大,复合膜的储能模量升高,力学损耗下降。透光率测试结果表明:HNTs对HNTs/PVA-淀粉复合膜的透明性影响不大,而在紫外光区域(200~400nm),透光率随HNTs量的增加而下降。  相似文献   
12.
本文以减速器为例,详细介绍SolidWorks eDrawing软件的功能及相关问题的处理,以及如何应用已生成的文件等内容。SolidWorks eDrawing作为SolidWorks中的CAD文件查看工具,以插件的形式与SolidWorks系统结合,同时秉承了SolidWorks易学易用的技术特点。一方面,它支持多种类型的文件格式,如SolidWorks、CATIA、Pro/ENGINEER和AutoCAD  相似文献   
13.
排样问题的研究现状与趋势   总被引:17,自引:0,他引:17  
优化排样应用范围非常广泛,吸引了众多学者从不同的应用、不同的角度、采用不同的方法对其进行了研究.文中概述了排样问题的研究现状和趋势.  相似文献   
14.
实用化精密级进模CAD软件的开发和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
15.
大型水库库区下压煤开采研究   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
运用现场工程地质调查、室内岩石力学试验、现场测试、矿井涌水量统计、水质分析、理论计算以及数值模拟相结合的综合手段,分析认为煤层开采有安全保障;地面塌陷范围有限,不会波及到大坝附近;煤层开采不会造成库区水体渗漏,不会对大坝附近的渗流场产生影响.  相似文献   
16.
采用橡胶加工分析(RPA)仪、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)分析方法验证硫化仪数学分析方法评价无机填料在橡胶基体中分散状况和最佳填料用量的可行性。结果表明:RPA,SEM和TEM,以及硫化仪数学分析3种方法均得出N 苯基 N′-(γ-三乙氧基硅烷) 丙基 硫脲(STU)用量为0.92份时,STU/白炭黑/天然橡胶体系的最佳白炭黑用量为30份左右,证明将硫化仪数学分析方法用于橡胶复合材料配方设计时,可对填料分散状况和最佳用量做出正确评判。  相似文献   
17.
包含定位长大裂隙的节理岩体连通率的计算及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
岩体中节理面的分布情况极为复杂,除了那些大量呈随机分布的结构面外,尚有一些数量相对较少,但规模较大,利用近代勘探手段可以准确定位的长大裂隙.这些长大裂隙,对岩体的强度和稳定性起着举足轻重的作用.针对工程的实际情况,在应用网络模拟进行连通率分析计算时,将这些长大裂隙与随机结构面网络耦合在一起,使连通率计算成果更加合理.  相似文献   
18.
包含定位长大裂隙的节理岵体连通率的计算及应用   总被引:2,自引:3,他引:2  
岩体中节理面的分布情况极为复杂,除了那些大量呈随机分布的结构面外,尚有一些数量相对较少,但规模较大,利用近代勘探手段可以准确定位的长大裂隙。这些长大裂隙,对岩体的强度和稳定性起着举足轻重的作用。针对工程的实际情况,在应用网络模拟进行连通率分析计算时,将这些长大裂隙与随机结构面网络耦合在一上结,使连通率计算成果更加合理。  相似文献   
19.
戈明亮  郑罗云  周向阳  贾志欣 《化工进展》2014,33(9):2350-2355,2379
甘蔗渣(SCB)作为一种重要的植物纤维,是可再生资源,其接枝技术日益受到重视。本文先介绍了SCB的结构、物理化学性质以及接枝机理,再重点评述了预处理方式、不同的接枝单体和溶剂、引发方式对SCB接枝的影响。预处理破坏了SCB的超分子结构从而提高SCB的反应可及性;一般溶剂不能破坏SCB的多相结构,反应在SCB表面进行,纤维素溶剂和一些二元体系溶剂可溶解SCB而实现分子水平上的接枝;引发剂浓度对接枝率的提高有一个最佳范围;接枝单体用量直接影响接枝率。最后指出SCB接枝物在离子交换、重金属离子吸附、吸油和吸水保水等方面的应用前景,并建议SCB接枝技术应向着接枝效率高、接枝物性能稳定、工艺绿色环保和开发成本低等方向发展。  相似文献   
20.
三维CAD环境下压力中心的快速求解   总被引:4,自引:0,他引:4  
在综合分析了目前压力中心求解方法的基础上,提出了以求解工艺件所受压力束面的重心来求解压力中心的方法,该方法将工艺件轮廓线所受均布载荷等效为同重量压力束面的载荷,将压力中心的计算转化为轮廓线所受压力束面重心的计算,进而在三维CAD环境下通过计算面的重心,快速地实现了压力中心的精确求解。在CATIA平台上实现了通过压力束面重心求解压力中心的方法,并以实例验证了该方法的有效性和实用性。  相似文献   
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