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61.
本文对英国斯贝(Spey)发动机低压压气机3级和5级盘进行了解剖。分析、检测了两种盘件的成份、组织和力学性能。在此基础上,结合文献资料对盘件生产工艺进行了概要分析。结果表明:英国模锻盘件生产工艺先进,可以借鉴。  相似文献   
62.
用雾化法生产金属粉末时,惰性气体将熔融状态的金属流喷入容器中。为了增加被雾化的金属与容器壁的碰撞次数,提高被雾化金属的冷却速度,让雾化的熔融金属流在容器内受到由容器下部惰性气体切向气流所产生的旋涡作用。  相似文献   
63.
在DRI熔炼期间进行了电炉和钢包用MgO-C耐火材料的回收利用。进行了冶炼试验,以确定耐火材料回收对能源消耗、熔炼时间、熔剂消耗和耐火材料消耗的影响,制备方法以及喷射方法也包括在内。依据目前的研究结果,推荐对废弃的耐火材料回收利用。目检表明,在开始加热时对渣起泡有益,允许使用全部的功率变压器,反过来导致快速的熔炼率。  相似文献   
64.
<正> 我厂制盐车间真空制盐蒸发罐的气动排料装置,是本厂自行设计制造的。经过几年的生产实践,证明此装置使用效果较好,它克服了其它类型排料装置的缺点,排料口大于筛网孔眼,实现了全排料。能使异物或垢在小于排料口时可以顺利通过。排料运动件不与结晶排料口同方向。排料有关阀门集中并能远距离进行控制。从而减轻劳动强度和岗位操作人员。不污染车间。出现故障时不影响生产。设备投  相似文献   
65.
通过对导电填料炭黑(CB)进行官能化,在CB表面引入羧基官能团,利用CB表面的羧基等活性官能团与端异氰酸酯基聚氨酯预聚物反应得炭黑接枝水性聚氨酯(CB-g-WPU),采用乳液共混法制备得CB—g-WPU/WPU气敏导电复合材料,并对CB—g-WPU/WPU复合材料的气敏响应行为进行了研究。X射线光电能谱(XPS)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)等分析结果表明聚氨酯接枝到了炭黑表面;SEM分析表明,炭黑经过接枝改性后均匀分散在基体WPU中。该法制备的CB—g-WPU/WPU复合材料逾渗值低、气敏响应度大、响应范围广,是一种综合性能优异的气敏导电复合材料。  相似文献   
66.
在用软划分方法建立矿体可崩性分级标准的基础上,提出了评价矿体可崩性的灰色关联分析法,并结合实例进行了验证.  相似文献   
67.
耐药大肠杆菌的致病性与免疫原性   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的了解大肠杆菌耐药株的致病性与免疫原性。方法临床分离耐药大肠杆菌,经适宜条件培养后接种小鼠,观察耐药菌株对小鼠的致病性;并选择已知血清型的不同耐药谱和不同耐药水平的菌,分别培养至对数生长期,经甲醛灭活后免疫小鼠,2周后分别用致死剂量的原菌株和同期分离菌株进行攻毒,考察耐药菌株免疫原性。结果24株耐药菌普通肉汤培养物分别感染小鼠,在接种后18h,存活率仅为4%。只有2株菌在1周内仍不能将小鼠全部致死,经小鼠体内传3代后,可在18h内致死小鼠。耐药谱广的菌株感染的小鼠,心肌发生颗粒变性、局灶性出血、坏死;肝脏糖元溶解,脂肪变性;脾脏轻度淤血,淋巴细胞减少;肾脏出血,肾小球肾炎,上皮细胞颗粒变性,水泡变性。而耐药种类少的菌株与对照敏感菌株感染的小鼠主要特征为脾脏出血、淤血,坏死,脾小体消失;肠上皮细胞坏死、脱落、卡他性肠炎。免疫小鼠以免疫用菌株攻毒,均可得较高的保护率,最低为75%,最高为100%。免疫小鼠用非免疫菌株攻毒,小鼠感染后症状出现较缓慢,在18h后出现死亡高峰。耐药种类少的菌株免疫小鼠,对同期分离的非免疫用的致病性大肠杆菌攻击的保护率偏低,而对受试的11种抗生素耐受7种以上的菌株免疫小鼠后,对致病大肠杆菌攻击的保护率显著提高,多数达到75%以上,经统计学分析差异显著。结论耐药大肠杆菌具有较强致病性,且耐药特性与其免疫保护效果相关,多重耐药株对当前流行菌株具有更好的免疫保护作用。  相似文献   
68.
原位莫来石-堇青石复合物是由高岭石、滑石和氧化铝,在堇青石含量为5% ̄35%范围内,于1300℃、1400℃和1500℃烧成并保温3h制成。XRD和SEM结果显示莫来石-堇青石复合物在1400℃完全形成。在1500℃所有堇青石转变为莫来石和玻璃相,导致突然致密,在堇青石为20%时达最佳致密。25% ̄35%堇青石试样不能显示良好致密,尽管从堇青石分解中形成了大量熔融物。然而由于莫来石颗粒分布均匀和压实的显微结构,在这些试样中可以获得最高的常温耐压强度。在所有烧成温度下所有试样都显示了抗热震性好,而在1500℃烧成的试样显示由于形成了高耐火莫来石相,故荷重软化温度最高。  相似文献   
69.
采用偶联剂对活性CaCO3进行表面活化处理,与弹性粒子CPE混杂填充硬质PVC。以改善由于CPE和PVC共混造成的硬质PVC体系某些性能下降的缺陷。PVC/CPE/CaCO3=100/10/15的混合体系,冲击强度达23.7kJ/m2,拉伸强度48.4MPa、弯曲强度:74.5MPa,熔融时间3.4min、最大扭矩44.2N·m,维卡软化点94.2℃。  相似文献   
70.
微波谐振腔在无线通信领域应用广泛。在简要微波谐振腔的基础上,给出了用程序求解谐振模式数的方法,并利用C++实现了对给定尺寸矩形谐振腔模式数的求解。  相似文献   
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