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91.
一种路面抑尘高倍吸水树脂的研制   总被引:8,自引:0,他引:8  
以淀粉和丙烯酸为主要原料,在实验室合成了一种高倍吸水树脂,并对其抑制路面扬尘的性能进行了研究。得出结论:在高含尘路面喷洒这种高倍吸水树脂溶胶,能保持尘土有一定的含水量和粘结性,从而能有效地抑制粉尘飞扬;由于该树脂吸水保水性能好,因此其有效抑尘时间长。  相似文献   
92.
网络安全分析软件在能量管理系统中占有极为重要的地位。文中将简要介绍预想故障分析、安全约束调度等应用的基本功能、常用算法和设计思想。  相似文献   
93.
水安全问题是涉及社会经济、行政管理、农田用水、工业用水、生活用水、水污染、气象科学技术、水利科学技术等横跨社会科学、自然科学、工程技术的大问题。系统治理是立足于山水林田湖生命共同体,统筹自然生态各要素,解决水安全问题的根本出路。分析了中国水安全问题的严峻形势,运用系统工程理论方法剖析了解决水安全问题需要重点把握的十个方面,提出了可操作性的实施建议。  相似文献   
94.
MATLAB语言在风门空气幕理论模型中的应用研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
针对风门空气幕中多机并联运行空气幕繁杂的理论模型,利用MATLAB语言强大的数据处理能力和简明的绘图指令,对其进行分化处理,简化了计算过程,减少了工作量,有助于提高工作效率。  相似文献   
95.
转动件平衡工艺过程主要解决转子转动时离心力的影响,一般通过平衡测量并对应性补偿来解决。平衡工艺方法和工艺装备在这个过程中起着决定性作用,发动机高压压气机转子是典型的压气机转子部件,目前平衡工艺方案能够准确的测量和分析转子的不平衡量,需要进一步研究和分析其工艺方法并对比分析优缺点。  相似文献   
96.
基于磷酸掺杂聚苯并咪唑膜(PA/PBI)的高温聚合物电解质膜燃料电池具有高的输出功率和优异的稳定性,然而PBI膜昂贵的价格和复杂的制备工艺限制了高温聚合物电解质膜燃料电池的商业化应用。本研究以成本低和制备工艺简单的聚醚砜-聚乙烯吡咯烷酮(PES-PVP)膜的商业化应用为目标,小规模制备了幅宽为40 cm的PES-PVP复合膜,证实了流延法放大制备PES-PVP复合膜的可行性。PES-PVP膜中每个PVP重复单元的吸附量达4.9个磷酸(PA)分子,且在180℃的质子电导率达85 mS·cm-1。此外,尺寸为165 cm2的PA/PES-PVP高温膜电极在150℃的输出功率达0.19 W·cm-2@0.6 V,与同尺寸的商业化PA/PBI高温膜电极的输出功率相当,并在近3000 h的寿命测试中展示出良好的稳定性。最后,将PA/PES-PVP高温膜电极(单片有效面积200 cm2)组装高温膜燃料电池短堆,其中基于3片膜电极的短堆展现出良好的电堆启停稳定性;基于20片膜电极电堆的峰值功率达1.15 kW。以上结果表明所制备的PA/PES-PVP是一种性能优良、价格便宜的高温聚合物电解质膜材料,并且基于该膜材料组装的高温聚合物电解质膜电池和电堆性能优异。本研究工作为高温聚合物电解质膜燃料电池关键材料和电堆的国产化提供了研究基础。  相似文献   
97.
以某矿用局部通风机为基础,针对特定叶型,研究了不同叶片数对其出口全压的影响。FLUENT数值模拟计算结果表明,局部通风机出口全压随叶片数增加先增大后减小,呈驼峰形,由此可以确定一个最佳叶片数。同时,经过试验验证,表明通过Turbo工具寻找局部通风机最佳叶片数的方法准确可靠。  相似文献   
98.
针对层次分析法中同层次指标相互独立的缺点,提出基于改进层次分析法及模糊数学采场结构参数综合评价方法。运用层次分析法确定指标初始权重,采用DEMATEL法对指标之间的逻辑关系进行分析,得到其相互影响程度,从而对初始权重进行修正,得到最终权重。根据模糊数学理论,确定指标的隶属度矩阵,建立综合评价模型,计算出各方案的综合优越度。以某矿山为例,初选六个采场结构参数方案进行优选,经过综合评价六个方案的优越度,从而确定最优方案。  相似文献   
99.
实验室制备渣油─水系乳状液,并研究其抑尘性能,得出结论:渣油乳状液表面张力比清水的小,有较好的润湿粉尘的能力;渣油乳状液喷洒在路面后能形成一层大分子量的油膜,具有较好的耐蒸发性和粘结性,因而抑尘有效时间较长。  相似文献   
100.
磁共振成像理论自1973年由诺贝尔获奖者Paul C. Lauterbur教授奠定以来,历经近半个世纪,在硬件系统和成像方法上均得到飞速发展,成为无创获取生物体组织形态、功能、代谢等多层次信息的强大医学影像工具。近年来,脑科学研究以及心血管与肿瘤等重大疾病精准诊断的迫切需求,对磁共振成像的时空分辨率以及信噪比提出更高的要求。开发快速、高分辨的高场磁共振成像技术与仪器设备成为前沿科学研究和高质量临床诊断的关键。本篇综述将以成像信息技术为核心,从硬件系统部件和快速成像方法两条主线入手,分别介绍磁体、梯度、谱仪、射频等关键部件的发展和挑战,以及前沿快速成像方法的技术突破和高级应用,同时分析超高场磁共振系统在前沿科学研究中的重要价值和面临的技术瓶颈。高场磁共振系统是医疗设备中涉及学科交叉最多、技术体系最复杂、门槛最高的领域之一,是"中国制造2025"高端医疗装备制造的重要目标,因而实现快速高清晰磁共振成像的技术创新突破、形成高场磁共振整机制造能力,具有重大科学意义和产业价值。  相似文献   
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