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101.
利用环境模拟试验箱、万能拉伸试验机、红外光谱仪、接触角测量仪和光学显微镜等设备,研究了温湿耦合老化(70℃/100%RH)环境对改性硅烷密封胶与轨道车辆车窗&灯罩用聚碳酸酯(PC)粘接性能的影响。研究结果表明:温湿耦合老化后改性硅烷密封胶与灯罩用PC之间的粘接性下降明显,胶条剥离破坏形式从95%以上内聚破坏变为95%以上界面黏附破坏,拉剪强度降低93%以上,而车窗用试样老化后性能降低幅度较灯罩用试样小。温湿耦合老化后,灯罩用PC底涂与UV涂层之间存在起泡现象,这是灯罩用PC粘接性能降低的主要诱因。此外,高温加速了PC中酯类结构的水解,也可能是粘接性能降低的原因之一。 相似文献
102.
文中以上海市崇明某河道底泥为研究对象,研究在不同pH、温度条件下,底泥中Cd、Cu、Pb的淋洗动力学特征(淋洗液为纯水),通过Tessier连续提取法分析底泥淋洗前后的重金属形态变化。结果表明:重金属淋洗量随时间增长呈上升趋势,且分为快反应、慢反应及淋洗平衡3个阶段,Elovich方程可以较好地描述该淋洗过程(R2=0.670~0.983,SE=3.296×10-14~1.130×10-6),略优于双常数方程(R2=0.653~0.982,SE=3.366×10-14~1.381×10-6),说明该淋洗过程为非均相扩散过程;pH降低(pH值=5~9)、温度升高(15~35℃),重金属淋洗量均有增加;淋洗脱除的重金属主要为不稳定形态,有机结合态重金属的去除与底泥中富里酸含量有较强相关性,淋洗脱除率表现为Cd>Pb>Cu,即31.34%>23.85%>22.86%,重金属的环境危害性有所下降。 相似文献
103.
104.
105.
目的构建犬细小病毒(Canine parvovirus,CPV)VP2蛋白重组人5型腺病毒。方法将从CPV中PCR扩增的VP2基因克隆至穿梭质粒pacAd5 CMVK-NpA中,经酶切及测序鉴定,将构建正确的重组穿梭质粒pacAd5-cVP2与骨架质粒pacAd5 9.2-100经PacⅠ酶切线性化,共转染293AD细胞,进行同源重组,包装出重组腺病毒rAd5v-cVP2,按Karber法计算重组腺病毒的病毒滴度(TCID50)。电镜下观察重组腺病毒的形态;RT-PCR及Western blot法检测CPV VP2基因mRNA的转录及蛋白的表达水平。结果重组穿梭质粒pacAd5-cVP2经酶切及测序证明构建正确;包装出的重组腺病毒rAd5v-cVP2的病毒滴度可稳定在108.25TCID50/ml;电镜下观察可见典型的腺病毒外型特征;重组腺病毒感染的293AD细胞可检测到VP2基因的转录和表达。结论已成功构建了CPV VP2蛋白重组人5型腺病毒。 相似文献
106.
利用不同植物(芦苇、香蒲)表流人工湿地处理高含量有机污染河水的研究。结果表明,当水力负荷为0.041m3/(d.m2),进水COD和BOD5分别为178.9~480.2 mg/L和40.75~225.6 mg/L,最大去除效果分别可达到93.64%和99.25%。出水COD低于90 mg/L,BOD5低于22 mg/L,均达到GB 18918-2002排放二级标准。高含量有机污水进入表面流人工湿地之后,有机物有效去除长度为32 m,其中发挥主要作用的场所是距进水点21 m以内的区域。表面流人工湿地中,芦苇床和香蒲床对高含量有机污染物去除效果无明显差异,它们根际和根区细菌总数差别不大。 相似文献
107.
绝缘电线过载发烟规律的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过实验对目前我国民用建筑中常用的普通电线处于过载状态下的烟气释放规律进行了初步的研究。讨论了过载电流、导体材料、标称截面和电线软硬类型等条件对电线过载时烟气释放规律的影响。结果表明,电线处于过载状态时,其绝缘材料的烟气释放量随着过载电流的增大而增大;相比铝芯电线,相同线径的铜芯电线在过载时其绝缘材料更容易热解而释放有毒烟气;线径小的电线在过载时更容易产生热量聚积而导致发烟,火灾危险性更大;处于过载状态时,相同线径的软线比硬线更容易产生有毒烟气。 相似文献
108.
随着地下开采向深部延伸,开采活动所面临的地应力环境愈发复杂;侧压系数是反映地应力特征的重要参数,不同侧压系数下巷道围岩变形破坏特征各异。基于FLAC~(3D)数值模拟软件建立巷道三维模型,探究不同侧压系数下巷道开挖后围岩的应力分布、变形以及塑性区分布等规律,结果表明:当侧压系数为1.0时,巷道综合稳定性最高;在侧压系数小于1.0时,表现为顶底板变形量大,两帮受压且变形量较小;侧压系数大于1.0并逐渐增大时,顶底板围岩塑性区不断扩展,底板拉应力集中程度逐渐明显,两帮收敛程度逐渐加大。将研究成果应用于程潮铁矿-410 m水平5号矿体的采场巷道支护设计,实践表明支护方案效果良好。 相似文献
109.
110.
伴随社会的快速发展所带来的最严峻的两大难题就是各种能源的大量消耗以及环境日益恶化,光催化技术是解决这些问题最重要的方法之一。石墨氮化碳(g-C3N4)材料是近期发现的新兴的半导体材料之一,其作为新一代无金属光催化剂,拥有适当的能带结构,可以在可见光下光解水制H2以及降解有机污染物。但是在实际应用中有很大的局限性,因其光生电子-空穴对极易快速复合和比表面积较低等问题,导致其光催化活性较低。本文主要是通过不同石墨相氮化碳实际中的应用,如光解水制H2、降解有机污染物、催化NO分解、还原CO2,讨论了石墨相氮化碳不同的研究进展。 相似文献