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101.
本文提出了桐酸不饱和聚酯的最佳合成工艺条件,并用IR、UV等方法鉴定.桐酸中的三烯共轭双键与顺丁烯二酸酐产生Diels—Alder反应,生成六元环的稳定结构,酸肝与二元醇进行酯化,形成自由的羧基.生成的不饱和聚酯树脂不用苯乙烯作活性稀释剂,固化制品具有良好的抗水性与耐药品腐蚀性.  相似文献   
102.
英语中coloratura一词指的是"花腔",coloratura soprano即花腔女高音.18、19世纪的歌剧,特别是意大利歌剧中有许多专为花腔女高音写的角色,她们必须有极其灵敏的嗓子以演唱各种华丽的技巧,高音要能达到F,要能胜任莫扎特、贝利尼或多尼采蒂或许专为哪个歌手而写的高难度的咏叹调.当然,歌剧中还有供花腔女中音和花腔男低音演唱的咏叹调,只是比较少而且没有花腔女高音那样吸引人而已.  相似文献   
103.
筛余砂浆气孔结构对其28d抗压强度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为便于高性能混凝土引气剂的开发和应用,采用定量体视学图像分析法测定掺有11种引气剂的混凝土筛余砂浆气孔结构参数,运用灰色关联分析方法研究不同范围孔径对筛余砂浆28d抗压强度的影响,并采用显微硬度仪对筛余砂浆界面过渡区显微硬度进行了测试分析.结果表明:筛余砂浆28d抗压强度与各范围孔径的灰色关联度均为负值,但不同范围孔径对筛余砂浆28d抗压强度的影响有所不同.在筛余砂浆总孔隙率相近条件下,增加10~200μm孔径的孔隙率,降低200~1600μm孔径的孔隙率,可使砂浆气孔的平均孔径减小,砂浆界面过渡区宽度缩短、显微硬度提高,最终减小因引气而造成的砂浆28d抗压强度损失.  相似文献   
104.
张雄 《山西建筑》2011,37(14):78-80
结合杏林大桥主线桥支架施工实例,介绍了无中间临时墩的梁式支架的构造和在施工中的应用,工程实践证明:采用无中间临时墩的梁式支架,可避免大面积地基处理或增设中支墩所增加的施工难度,能够减少施工投入,缩短工期。  相似文献   
105.
以黄秋葵为原料,对超声波辅助水提黄秋葵多酚和多糖的提取工艺进行了研究。通过单因素确定超声时间、超声温度、料液比和超声功率对黄秋葵多酚和多糖的影响,并在单因素实验的基础上利用正交实验确定最佳工艺条件。结果表明多酚和多糖的最佳提取条件为超声时间90min,超声温度45℃,料液比1∶45,超声功率84W。在此条件下,黄秋葵多酚和多糖的含量分别为4.207、2.671mg/g。   相似文献   
106.
塑料催化热解技术可定向或联产制备低碳烯烃、单环芳烃、碳纳米管(CNTs)和氢气等能源产品,其调控过程简单,且产物选择性好、附加值高,因而受到了广泛的关注。在较短的停留时间(<1 s)和较高的反应温度(>800℃)下,塑料热解可得到较高产率的烯烃单体,而芳烃产物的形成更依赖催化剂的酸位点和孔结构。Fe、Co、Ni基催化剂可将塑料热解产生的含碳挥发分转为CNTs和富氢气,其CNTs产率和氢转化效率可分别达到30%(质量)和90%以上。总结了塑料催化热解制备高附加值能源化工产品的研究进展,讨论总结了温度、停留时间、催化剂等因素对产物分布和品质的作用机制,并对各类产物形成机理和制备方法分别进行了回顾与展望。  相似文献   
107.
为抑制行波管振荡,本文研究了用超声喷涂技术制备衰减材料薄膜的方法。测试结果表明,超声喷涂法制备的衰减材料薄膜与手工涂覆相比,驻波比降低了16.3%,平均成膜厚度差减小了0.014 mm。因此采用超声喷涂技术重复性和稳定性更好,浆料利用率高,薄膜衰减材料表面均匀且颗粒分散性良好,具有更小的驻波比和反射系数,可在折叠波导中实现批量化生产。  相似文献   
108.
对集装箱运输车起重自装卸机构的力学特性进行了分析讨论,得出装卸过程中起重机构的工作特性、工作区域和保证车辆侧向稳定性的条件。对起重吊臂机构进行了优化设计,建立了起重吊臂优化设计程序,为工程应用和进一步研究提供了依据。  相似文献   
109.
以KL分子筛为载体,采用浸渍法制备了Pd/KL负载型催化剂,对比了不同载体的钯负载型催化剂的苯酚选择性加氢反应及反应条件等对其催化活性和产物选择性的影响。结果表明,催化剂载体性质对该反应的催化性能具有较大的影响,载体表面碱性较强时,催化剂表现出更高的催化活性;由于KL分子筛载体中特殊的阳离子分布(孔道中必须存在K+),使分子筛表面呈碱性,因此表现出优异的催化性能。在反应温度为60℃、反应时间为6 h时,其苯酚转化率可达96. 1%,环己酮选择性达到94. 4%。  相似文献   
110.
生命周期评价(Life Cycle Assessment),简称LCA,又称为寿命。它包括材料的整个过程:从自然资源,经过加工成为材料,供人类使用之后,又回到自然这样一个封闭的流动过程。此过程被形象地描述为从“摇篮”到“坟墓”的过程(见图1)。它的出现,标志着人类开始了对产品、包装材料、一次性使用物品等产品全寿命周期中的资源、能源、环境排放物、废物再生利用等进行量化处理,并以此来评判产品的环境协调性。这个方法就是目前的环境负荷编目LCI(Life cycle Inventory)法。  相似文献   
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