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71.
提出了计算机操控部件低辐射设计的要素,包括数字器件的处理、I/O接口的滤波、按键走线的处理、静电防护和屏蔽.阐述了各个设计要素的基本处理方法.在实际设计探控部件时,需要根据各个要素降低辐射的效果和具体实现的难易进行有重点的设计.  相似文献   
72.
在锌改性ZSM-5分子筛的基础上引入第二组分磷,以调变分子筛的酸性和择形性能,并对催化剂的甲醇芳构化性能进行评价。采用氨程序升温脱附、N2低温吸附-脱附、X射线衍射等对催化剂进行表征。结果表明,添加磷物种后催化剂的水热稳定性明显提升,磷改善分子筛表面酸中心强度和分布,提高了催化剂的轻质芳烃选择性。P/Zn-ZSM-5分子筛催化剂在压力0. 1 MPa、反应时间240 min、空速0. 8 h-1和反应温度437℃的条件下,BTX收率为40. 29%,具有较高的芳烃收率和反应稳定性。  相似文献   
73.
段超 《电脑爱好者》1997,(11):43-44
一般用户在衡量现代奔腾电脑的速度时,只注重到了电脑的CPU速度,而忘了另一个影响系统速度的重要因素——总线速度。 一、为何能超频使用 实际上,CPU主频是总线频率乘以一个倍频数,例如:P100的主频等于66MHz×1.5=100MHz,其中66MHz为总线频率,1.5为倍频数。现在Intel公司公布的奔腾CPU的总线频率为50MHz、  相似文献   
74.
75.
采用原位合成法制备银系金属有机框架物与纤维素纤维(Ag-MOFs@CFs)复合抗菌材料。通过扫描电镜能谱仪(SEM-EDX)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、X射线衍射仪(XRD)等对复合抗菌材料的形貌及结构进行表征分析。结果表明,采用原位合成法可成功将Ag-MOFs负载在纤维表面,其中Ag-MOFs为长3.0~9.0μm,宽0.3~1.1μm的棒状晶须,Ag-MOFs中的Ag~+与纤维表面羟基可发生静电吸附作用,强化两者界面结合。抗菌测定结果表明,合成的Ag-MOFs@CFs复合材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出良好的抗菌性,且通过电感耦合等离子体质仪(ICPAES)检测结果进一步证明Ag-MOFs具有缓慢释放Ag~+的作用,从而实现持久抗菌的效果。  相似文献   
76.
木质生物质精炼预处理技术研究进展   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
木质生物质不仅可应用于制浆造纸工业,也可替代有限的石化资源用于生产化学品、合成材料和再生能源等,然而其结构的复杂性限制了其高效转化.预处理技术作为生物质精炼高效转化的关键步骤,已成为世界各国的研究热点.文章对物理法、化学法、物理-化学法和生物法预处理木质生物质技术的国内外研究进展进行了综述,对相应技术的处理效果进行了分析和总结,对预处理技术的发展及其基于制浆造纸工业相结合的前景进行了展望并提出了建议.  相似文献   
77.
纳米纤维素是由植物纤维或细菌制备的新型生物质纳米材料,具有高比表面积、优异的物理化学性能、良好的生物相容性.由于纳米纤维素的诸多优点,可发展其在电催化及储能材料中的应用.本文主要介绍了不同种类纳米纤维素的制备方法,以及纳米纤维素基复合材料在电催化与储能材料中的研究进展,并对其应用前景进行了讨论.  相似文献   
78.
以芳纶纳米纤维为基底的导电复合材料既保留了原始导电材料的电学性能,又提高了复合材料的机械性能和热稳定性,为导电材料的多功能性提供新的思路。本文主要介绍芳纶纳米纤维的制备方法及其与不同导电材料结合制备导电复合材料的研究进展,并总结了其在电磁屏蔽、超级电容器、压力传感器及氧还原电催化领域的应用。  相似文献   
79.
本研究以碱木质素(AL)和聚丙烯腈(PAN)为原料,通过预掺杂FeNi金属盐前驱体,利用静电纺丝和高温碳化工艺,制备出具有优异电磁屏蔽效能的电纺木质素基磁性碳纳米纤维(FeNi@LCNF)。结果表明,最佳电纺纤维的AL用量为50%,且当FeNi的负载量为17.3%时,FeNi@LCNF-2呈现良好的导电性和铁磁性;在铁镍元素的催化下,碳化后的电纺纤维表面具有众多“荆棘状”碳纳米管,促进了碳纤维材料的多孔导电网络和异质结构形成,进而赋予FeNi@LCNF-2较高的电导率(8.11 S/cm),使其在X波段内具有38.0 dB的电磁屏蔽效能。  相似文献   
80.
主要探究了五种不同预处理方法对轻骨料混凝土物理力学性能和热工性能的影响,并应用SEM观察预处理后过渡区界面的微观结构,研究了产生性能差异的原因。结果表明:预处理方法不同会对陶粒混凝土造成两种不同的破坏形式;与未处理相比,经预湿处理24 h的陶粒配置的混凝土可以提高混凝土抗压强度,表观密度降低了6.3%,且导热系数相对最小;经预处理后的陶粒制备混凝土会增加混凝土强度和质量损失率,并降低混凝土抗冻性能;SEM结果表明,陶粒预湿24 h处理配制的陶粒混凝土,陶粒与水泥石界面区结构致密,黏结较好,能够有效提高混凝土强度。  相似文献   
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