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71.
《海上平台噪声的危害及防治》主要针对海上平台空间狭小,噪音源集中且噪声级数值大,人员易受噪干扰的特点,认识噪音的危害,对海上平台噪音的综合防治措施进行探讨。  相似文献   
72.
类似于锂/氟化碳(Li/CFx)电池,钠/氟化碳(Na/CFx)电池具有低廉的价格和较高的能量密度,是未来锂离子电池的理想替代选项。但是Na/CFx电池目前还存在着极化大和循环性能差等问题。为解决以上问题,在CFx阴极中加入催化剂成为改善电池电化学性能的一个重要途径。分别采用水热法和溶胶-凝胶法制备了催化剂材料Co3O4-TiO2和ZrO2,并对其进行了表征。分别将TiO2、Co3O4、Co3O4-TiO2以及ZrO2 4种催化剂材料按10%(质量比,下同)加入CFx正极中并组装成电池,然后对电池进行了恒流充放电、交流阻抗以及循环伏安等电化学性能测试。实验结果表明,加入4种催化剂后,Na/CFx电池的放电比容量得到明显提升。其中,ZrO2催化剂表现出最佳的催化性能。经过100次后循环后,含有ZrO2的Na/CFx电池的放电比容量为167.3 mAh·g-1,极大地改善了钠/氟化碳电池的循环性能。  相似文献   
73.
74.
75.
徐圆  张伟  张明卿  贺彦林 《化工学报》2018,69(3):1064-1070
针对现有工业过程非平稳时间序列中的特征提取及预测问题,提出了基于快速集合经验模态分解(fast ensemble empirical mode decomposition,FEEMD)、近似熵(approximate entropy,AE)和反馈极限学习机(feedback extreme learning machine,FELM)的组合模型。首先,针对复杂非平稳时序数据,采用FEEMD方法将其分解为从高频到低频的相对平稳的本征模态函数分量和余项;其次,为解决经过FEEMD分解出来的分量复杂度问题,运用近似熵(AE)计算分量复杂度并进行特征重构,以降低分量复杂性;然后,基于传统ELM结构,通过引入反馈机制,在输出层与隐含层之间增加反馈层用来记忆隐含层输出数据,并计算数据趋势变化率动态更新反馈层输出,形成反馈极限学习机(FELM),对非线性动态系统的下一时刻输出进行预测;最后,将所提出的组合预测模型通过UCI标准数据集与精对苯二甲酸(PTA)溶剂系统进行建模仿真,仿真结果表明,提出的组合模型预测方法能够得到较高的预测精度,为实际生产操作优化提供了一定的指导。  相似文献   
76.
α—SAN对ABS/PVC共混生物性能的影响   总被引:4,自引:2,他引:4  
本文研究了ABS/PVC共混物的物理力学性能和加工流动性,并讨论了相容剂α-SAN对ABS/PVC共混物力学性能的影响。  相似文献   
77.
喷雾对促进细颗粒物声波团聚的影响   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
以燃煤烟气为对象,实验研究了各参数对喷雾促进声波团聚的影响。结果表明,添加喷雾后,声波团聚效率提高了25%~40%。无论有无喷雾,声波团聚均存在相同的最佳频率,为1400 Hz左右。较低液气比时,团聚效率随液气比的增加而明显增大,但超过0.10后,团聚效率趋于稳定。添加喷雾时,团聚效率随停留时间的增加而提高,但达到4.2 s时基本达到最大值。分析了喷雾提高团聚效率的机理,在喷雾作用下,颗粒之间形成比范德华力更强的液桥力,增大了有效碰撞系数;同时,雾化液滴的加入为气溶胶团聚提供了种子颗粒,周围的细颗粒易与之发生碰撞团聚,使团聚效率提高。研究表明,喷雾方法可以大幅降低声波团聚工艺的操作能耗。  相似文献   
78.
针对12万t/a(质量分数为27.5%)蒽醌法双氧水生产装置存在的双氧水产品浓度低、萃余液双氧水残留量高和碱耗量大等问题,对该装置的氢化、氧化、萃取和碱处理工序中的关键设备和内构件进行了优化和改造。改造后,双氧水产品质量分数由改造前的20%~23%提升至≥27.5%,萃余液双氧水残留量由改造前的0.3 g/L以上降至0.15 g/L以下,碱耗量由改造前的4 t/h降至3.4 t/h。对蒽醌法双氧水生产装置的优化改造既增加了企业效益,又提高了装置安全性能。  相似文献   
79.
通过丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、有机氟和纳米材料对水性聚氨酯进行改性是水性聚氨酯改性研究的重点。简述了几种较典型的改性方法,指出了不同改性技术的优势与不足以及改性对产品力学性能、热稳定性等的影响。展望了水性聚氨酯的未来发展方向。  相似文献   
80.
董琳玲  祖恩东  贺晓  唐雪莲 《硅酸盐通报》2013,32(10):2169-2171
根据色度学原理,利用USB2000+光纤光谱仪,量化红宝石颜色的主波长或补色波长、色调角以及颜色描述的分析可知:色调角h*ab在(0°,18°),补色波长λc为490~ 496 nm时,红宝石色调为红色;色调角hab*在(342°,360°),补色波长λc为497~509 nm时,红宝石色调为粉红色;色调角h*ab在(324°,342°),补色波长λc为509 ~ 542nm时,红宝石色调为紫红色;色调角h*ab在(306°,324°),补色波长λc为542~ 570 nm时,红宝石色调为紫色.因此,利用光纤光谱仪、适当的照明方式及光谱采集方法,应用色度学原理,可以客观、定量地描述红宝石的颜色,可作为评价红宝石颜色的适用技术.  相似文献   
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