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为提高造纸法再造烟叶的有效利用率,在气流和薄板两种干燥条件下,对造纸法再造烟叶采用片掺配和丝掺配两种使用方式时的有效利用率、所卷制卷烟的感官质量、常规化学成分和批内焦油、烟碱的波动情况进行了试验分析。结果表明:①在气流干燥条件下,采用丝掺配使用方式时,造纸法再造烟叶的有效利用率由片掺配时的80.8%提高到93.1%;在薄板干燥条件下,采用丝掺配使用方式时,造纸法再造烟叶的有效利用率由片掺配时的89.8%提高到93.3%;②造纸法再造烟叶使用方式由片掺配变为丝掺配后,烟丝中的水溶性糖、还原糖明显降低,卷烟烟气焦油量明显降低,但批内焦油波动明显增大;两种使用方式时卷烟的感官质量存在明显差异。 相似文献
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张志刚 《世界制造技术与装备市场》2015,(2):42
<正>四月春暖花开,象征着美好,寄托着希望。在这个万物更新的季节,以"新常态,新发展"为主题的第十四届中国国际机床展览会(CIMT2015)隆重开幕,值此之际,我谨代表济南二机床集团有限公司表示热烈的祝贺!制造业是实体经济的主体,而机床是制造装备的工业母机,是保证国民经济与国防安全的战略产业。新常态下,规模扩张型的高速增长模式已成为历史,我们现在面对的是竞争压力持续加剧、用户需求快速升级,国内机床产能过剩、国外进口居高不下的新形势,这是所有的中国机床 相似文献
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目的 对比和研究300 M钢的铸钢丸和陶瓷丸喷丸强化后的效果,选择合适的300 M钢喷丸强化工艺.方法 采用铸钢弹丸和陶瓷弹丸以不同喷丸强度对300 M钢表面进行喷丸强化,研究对300M钢表面粗糙度、表面残余压应力及疲劳寿命的影响.结果 随着喷丸强度的增大,300 M钢表面粗糙度增大,但在相同或相当的喷丸强度下,采用陶瓷弹丸喷丸强化可获得更小的表面粗糙度;试样表面残余压应力均为先增大后减小,分别在喷丸强度为0.25A和0.2A时达到最大值.在大应力水平试验条件下,两种弹丸不同喷丸强度下的300M钢中值疲劳寿命增益均不明显;在小应力水平试验条件下,两种弹丸不同喷丸强度下的300 M钢中值疲劳寿命增益差异显著,铸钢弹丸喷丸强化最大值达到22,陶瓷弹丸喷丸强化最大值达到38.结论 铸钢丸和陶瓷丸喷丸均可以提高300 M钢的疲劳寿命.相对于铸钢丸喷丸,300M钢的陶瓷丸喷丸后的粗糙度水平更低,疲劳寿命更长. 相似文献
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中国古琉璃的研究 总被引:6,自引:5,他引:6
(1)经鉴定结果,西周琉璃珠不是玻璃,它们是含有少量玻璃相的多晶石英珠,因此,中国玻璃制造起源于西周的说法是错误的。 (2)中国早期玻璃的化学组成多种多样,有 PbO-BaO-SiO_2,PbO-SiO_2,K_2O-SiO_2,CaO-MgO-K_2O-Na_2O-SiO_2 等等系统。在这些品种中,前面二个系统的玻璃肯定起源于中国。 (3)中国早期玻璃的化学组成和传统瓷釉的化学组成完全不一样,两者间不存在直接的继承关系。 (4)在中国古代,琉璃这个名词,不仅单指早期玻璃,而且也包括许多种硅酸盐人造装饰品,例如多晶石英珠,蜻蜓眼等。 相似文献
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Effects of Ti, Hf, Nb and W alloying elements addition on the microstructure and the mechanical behaviors of NiAl-Cr(Mo) intermetallic alloy were investigated by means of XRD, SEM, EDX and compression tests. The results show that Ni-31Al-30Cr-4Mo-2(Ti, Hf, Nb, W) alloy consists of four phases: NiAl, α-Cr solid solution, Cr2Nb and Ni2Al(Ti, Hf). The mechanical properties are improved significantly compared with the base alloy. The compression yield strength at 1 373 K is 467 MPa and the room temperature compression ductility is 17.87% under the strain rate of 5.56×10-3 s-1, due to the existence of Cr2Nb and Ni2Al(Ti, Hf) phases for strengthening and Ti solid solution in NiAl matrix and coarse Cr(Mo, W) solid solution phase at cellular boundaries for ductility. The elevated temperature compression deformation behavior of the alloy can be properly described by power-law equation: ε =0.898 σ8.47exp[-615/(RT)]. 相似文献
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