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21.
于岩  李莉  由园  李智芳  杨长龙 《化工时刊》2020,34(11):25-27
爱因斯坦有一句名言"兴趣是最好的老师"。高校学生对课程有浓厚的学习兴趣,才能以积极认真和探索的情绪看待课程内容,这也是学生对新鲜事物主动认知的基础。针对现在普通高校学生对某些课程学习兴趣不高的问题,教师一定要想办法解决。本文以材料科学基础课程为例,从教学内容、教学方式和师生情感等方面对提高学生学习兴趣提出了一些解决措施。  相似文献   
22.
为了解决固体蓄热装置中蓄热模块在温度载荷下容易发生热变形,导致蓄热体结构不稳定甚至坍塌问题,采用弹性力学理论对温度载荷下蓄热体的热变形量及热应力进行理论推导,利用数值模拟方法分析了不同占孔比、不同进口空气温度以及固定约束对蓄热体热变形及温度分布的影响,并搭建试验平台对数值模拟结果进行验证。研究表明:进口空气温度越高,蓄热体热变形越大,进口空气温度为950℃时最大变形率达到1.73%;相同工况下,20%占孔比蓄热体热变形量最小、温度分布均匀;固定约束位置出现热应力集中现象,最大热变形出现在蓄热体顶部。  相似文献   
23.
以天然纤维与高分子材料为原料,制造生物基复合材料是满足环境、资源可持续发展需要的一种重要途径。为了获得性能良好的生物基复合材料,对天然纤维进行界面改性是必要和有效的。基于碱处理、酶处理及酰化处理等改性方法,综述了最近几年在天然纤维界面改性及其用于制造生物基复合材料的研究进展。  相似文献   
24.
采用异硫氰酸荧光素(FITC)作为柱前衍生试剂,对酱油中的生物胺衍生化,采用高效液相色谱(HPLC)与激光诱导荧光检测器(LIFD)联用技术,对衍生产物进行了检测。建立了酱油中生物胺的衍生及分离方法,考察了衍生温度、缓冲液pH、衍生反应时间等因素对生物胺衍生化的影响,考察了流动相、流速、温度等条件对分离效果的影响。衍生条件为:衍生温度50℃,缓冲液pH8~10,衍生时间12h;分离条件为:流动相:乙腈一水,流速:1.0mL/min,室温。  相似文献   
25.
碳纤维复合芯导线具有重量轻、载流量大、弧垂小、节约杆塔费用以及减小占地面积等一系列优点,但基于碳纤维复合芯导线输电线路全寿命周期成本计算的模型尚未形成,本文以实际工程为例,运用计算模型对不同选型方法的碳纤维复合芯导线全寿命周期年费用进行计算,并与对应规格的钢芯铝绞线进行比较分析,得出有利于充分发挥碳纤维复合芯导线优势的导线选型方法,为工程设计和决策提供实用和可靠的方法和依据。  相似文献   
26.
在Sinochrom ODS-BP(5μm,4.6 mm×200 mm)色谱柱上,以甲醇-乙酸钠溶液为流动相,采用LIFD230激光诱导荧光检测器,建立了一种对饮料中维生素B2进行检测的反相高效液相色谱-激光诱导荧光检测方法。考察了样品处理方法、流动相配比及流动相pH对检测结果的影响。对检测条件进行了优化,在柱温为室温、流速为1 mL/min、V(甲醇)∶V(0.01 mol/L乙酸钠溶液)为1∶1及pH为5.0的条件下,维生素B2的线性范围为0.05~5μg/mL,样品加标回收率为96.52%~99.03%,RSD为3.25%,检出限为9.4×10-4μg/mL。该方法具有灵敏度高、检出限低及响应快等特点。  相似文献   
27.
碳纤维复合芯导线的卷绕性能主要取决于所用树脂体系的韧性,本文对高温碳纤维复合芯导线所用树脂体系进行了研究。试验结果表明:4,4’-二氨基二苯甲烷环氧树脂可以满足碳纤维复合芯的耐高温要求;为了进一步提高碳纤维复合芯导线的安全可靠性,采用核壳结构聚合物对树脂体系进行增韧,使碳纤维复合芯的卷绕性能进一步提高。选用4,4’-二氨基二苯甲烷环氧树脂和甲基纳迪克酸酐为主体树脂,加入其他辅料和10份增韧剂所得到的配方,经过拉挤试验及综合性能测试结果表明,本实验采取的树脂配方可以满足拉挤工艺及碳纤维复合芯导线40D卷绕性能要求。  相似文献   
28.
具有过渡点温度特性导线是用线膨胀系数比钢线小很多的材料(如碳纤维复合材料)替代钢芯,与外层铝线绞制成特殊导线。该导线芯线具有极佳的耐热性和低线膨胀系数,可将导线允许温度提高至160℃或更高,从而提高了导线的输送容量,并且导线具有低弧垂特性。这种导线的架线力学特性与钢芯铝绞线不同,应用弹性变形的虎克定律以及导线悬链线方程推导了具有过渡点温度特性导线的过渡点温度和张力的计算方法,已在辽宁省多条送电线路的架线设计中应用,取得了很好的效果。  相似文献   
29.
介绍了内蒙古哈德营子铜多金属矿区的地质特征,以及激发极化法在该区应用情况,说明通过激电中梯扫面获得的激电异常可以快速圈定找矿靶位,然后使用激电测深可以反演矿(化)体的埋深和产状,为地质工程提供设计依据。物探的解释与钻探结果基本一致,说明激发极化法本区找矿的效果明显。同时指出激电中梯扫面异常解释时应注意供电点位置与激电异常的关系,注意激电电极效应。  相似文献   
30.
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