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41.
采用PTA路线制得PHB-PET共聚酯,通过核磁(NMR)分析来表征共聚产物的分子结构,并计算出共聚酯产物的序列结构.NMR表征结果表明:PHB-PET共聚酯中PHB与PET为无规共聚,PHB自聚比率0.06左右,自聚分子数均序列长度在1.06左右,且由于PHB的反应活性较低,未能完全参与和PET的共聚反应.用PHB制...  相似文献   
42.
二维液晶I-N相变的计算机模拟   总被引:1,自引:1,他引:0  
从Landau—de Gennes取向自由能出发讨论了二维情况下向列型液晶的热力学特征:二维液晶的I-N相变是二级相变;将元胞动力学方法推广到处理张量序参量的情况,并用数值解求解了关于取向张量的Ginzberg-Landau方程.模拟得到了液晶的纹影织构。计算结果表明:具二级I-N相变的二维液晶是对具弱一级相变的真实液晶的良好物理近似。  相似文献   
43.
为避免静止无功发生器控制复杂,绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)使用数量较多等问题,提出一种含门极可关断晶闸管(Gate Turn⁃off Thyristor,GTO)的新型静止无功发生器,并对含GTO的新型静止无功发生器进行建模,从单相单子模块的数学模型进行分析,写出该模型的状态方程,建立受控源等效模型与小信号模型,研究系统建模方法,并将该方法拓展至子模块级联的建模中;通过MATLAB/Simulink软件仿真验证模型的合理性,为含GTO的新型静止无功发生器的控制系统设计提供参考,为日后新型静止无功发生器拓扑建模提供基础。该结构能够大量节约IGBT的使用,从而节约成本,可改善电能质量,对系统进行无功补偿同时提升电力系统的动态性能,面对系统波动时保障电力系统稳定运行。  相似文献   
44.
对航空运输企业进行能效分析与评价,挖掘节能潜力和机会,是保障航空运输企业开展节能优化、提高能源效率有效性的关键内容。通过对航空运输企业能源效率测度指标及影响因素的分析,采取定性评价与定量分析相结合的原则,从节能管理、能源系统及环境系统3个方面建立了航空运输企业能效综合评价指标体系。采取层次分析法与熵值法相结合的方式,确定各指标组合权重,建立基于灰色加权关联度的综合评价方法,以量化的方法分析和评价航空运输企业能源效率发展趋势。实例分析表明:对航空运输企业能效的综合评价较为客观的反映了企业能效发展的真实状况,基于灰色加权关联度的综合评价方法对于多目标决问题具有简单、科学、实用性强的特点。  相似文献   
45.
为提高盆底修复补片用聚丙烯单丝的生物相容性,制备了聚丙烯/珍珠粉共混单丝。对纺丝工艺、珍珠粉在聚丙烯单丝表面的分散情况、改性单丝的力学性能及生物相容性进行了研究。结果显示,聚丙烯/珍珠粉共混单丝可纺性良好,珍珠粉的加入没有影响单丝的力学性能;SEM观察显示,珍珠粉在单丝表面大量分布;与不含珍珠粉聚丙烯单丝相比较,珍珠粉改性的聚丙烯单丝有更好的细胞增殖性能,说明珍珠粉填充的聚丙烯单丝作为补片原料植入人体时可望有更好的生物相容性。  相似文献   
46.
本文阐述T3航站楼的照明系统迚行了介绍。日常检修中发现分路控制的灯具经常发生整条线路灯具不亮的问题,现象是断路器跳闸,是什么原因引起跳闸呢?愴们通过反复的排查和试验,找到问题的原因并找到解决的方法。  相似文献   
47.
可溶性导电高分子的合成方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
导电高分子在电子和光电子领域具有广泛的用途。可通过合成可溶性前驱体 ,引入侧基 ,使通用高分子和导电高分子的复合化的方法来提高导电高分子的可溶性  相似文献   
48.
对U形管换热器泄漏的管子进行了化学成份分析、力学性能测试,并借助于光学和扫描电镜对管子开裂处进行了显微组织、断口宏观和微观分析,得出管子与管板连接处管子开裂的原因是由连多硫酸引起的应力腐蚀(SCC)。  相似文献   
49.
高压换热器U形管管口开裂分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对高压换热器U型管泄漏进行了化学成分分析、力学性能测试、显微组织和断口的宏微观分析。检验结果显示,换热管材料的化学成分和力学性能符合相关标准的要求,显微组织正常;换热器管口开裂为连多硫酸应力腐蚀开裂。  相似文献   
50.
为了制备高比表面积、适宜孔径的石墨烯基材料,从而使其具备良好的电化学性能,化学活化法已经被广泛地研究。本文以氧化石墨烯(GO)为基体,密胺树脂预聚体为氮掺杂剂,采用KOH活化法制备超级电容器用氮掺杂石墨烯材料。利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、比表面积和孔隙度分析(BET)、循环伏安法(CV)及恒电流充放电法(GCD)等对其微观形貌和电化学性质进行分析。结果表明:在活化温度800℃,活化倍率3.0时,样品的比表面积为554.32 m2/g,比电容达到312 F/g,具有更好的电化学特性。  相似文献   
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