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41.
42.
通过现场勘查及试验分析,结果表明,启动前锅炉未进行疏放水,且启动过程中未严格执行运行启动曲线及有关运行规程,造成温升速率过快,导致二级过热器内聚集在弯管处的水未及时蒸发,使过热蒸汽循环受阻,造成二级过热器短时超温爆管。  相似文献   
43.
射孔弹间干扰消除方法初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
射孔枪中装配射孔弹的密度达到某一界限时会出现穿深减小并显著波动的现象,其原因是弹间干扰.改变射孔器结构和导爆索性能,按行业标准SY/T 6297-1997<油气井射孔器材评价的推荐作法>进行了地面混凝土靶射孔试验,测量它们对穿深的影响,研究弹间干扰产生的原因.试验结果分析显示,弹间距、导爆索长度和爆速是引起弹间干扰的主要原因;视起爆速度与弹间距及导爆索爆速之积成正比,与弹间导爆索长度成反比,其值过小时则出现明显的弹间干扰;降低弹间起爆时间是消除弹间干扰的有效方法.该定量分析方法可为射孔器的优化设计提供参考.  相似文献   
44.
研究了加工率、退火温度以及退火时间对316L不锈钢纤维力学性能及表面形貌的影响.结果 表明,在一定退火温度和时间下,当加工率低于91.70%时,纤维力学性能随着加工率的提高而提升;继续提高成品加工率,纤维力学性能无变化;在加工率较大时,纤维表面形貌有除凹槽特征外的凸起颗粒.在加工率和退火时间一定时,纤维力学性能随温度改...  相似文献   
45.
硅(Si)基负极因具有超高的理论比容量(4200 mAh/g),有望替代石墨电极(理论比容量372 mAh/g)成为新一代的高容量锂离子电池负极。但Si负极在电池循环过程中所引起的巨大体积膨胀,会导致Si颗粒的粉碎、电接触失效及其它副反应,最终导致电池容量的快速衰减以及循环稳定性变差。黏合剂是锂离子电池负极的重要组成部分之一,虽然含量很少,但在稳定电极循环中起着关键作用。文中主要对Si基负极电池黏合剂的溶剂类型及聚合结构(包括线型、交联以及共轭导电聚合物)进行了分类,并在黏合机理、优点、局限性以及性能等方面进行了阐述,最后对亟待深入研究的方向和发展前景进行了展望。  相似文献   
46.
合成了一种氨基功能化离子液体[HAIM]BF4,并将其应用于石墨烯的改性。通过绿色直接的球磨法,将G粉与1-己基-3-氨乙基咪唑四氟硼酸离子液体[HAIM]BF4相结合,制备出离子液体功能改性石墨烯(G@ILs)。所得G@ILs使用熔融共混法加入丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)中,制备G@ILs/ABS复合材料。使用X射线衍射分析(XRD),X射线光电子能谱(XPS),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM)和拉曼测试等多种手段对G@ILs的结构和性质进行分析。结果表明,[HAIM]BF4通过阳离子-π相互作用对石墨烯进行了有效修饰,保持了石墨烯的结构完整性。由于G@ILs的独特性能,G@ILs/ABS复合材料在机械性能方面表现出相当大的改善。加入1 wt.%G@ILs的G@ILs/ABS复合材料的拉伸强度和弯曲模量为42.4 MPa和2145.1 MPa,比ABS提高了8.36%和12.76%。此外,在加入1 wt.%G@ILs的G@ILs/ABS复合材料的导热系数为0.249 W·m-1·k-1,比纯ABS提高了21.5%。  相似文献   
47.
目的:探究栝楼籽多糖提取工艺、初级结构及降血糖活性。方法:采用热水浸提法对栝楼籽多糖的提取工艺进行优化。利用葡聚糖凝胶G-150进行纯化得均质多糖(WHP-I),并对多糖结构进行初步表征。通过体外和体内降血糖实验联合探究栝楼籽多糖降血糖活性。结果:栝楼籽多糖的最优提取条件为温度80℃、时间100 min、料液比1:25 (g/mL)、浸提次数2次。验证试验结果显示:多糖提取率17.54%,优化方案科学合理。WHP-I初级结构分析表明WHP-I重均分子量为47.65 kDa,并含有五种糖残基分别是→3)-Araf-(1→,→6)-Galp-(1→,→4)-Glcp-(1→, D-Glcp-(1→,和→4,6)-D-Glcp-(1→。WHP-I表面较为平整,表面有孔状结构,且附着有细小的颗粒。体外降血糖实验结果显示WHP-I抑制α-葡萄糖苷酶的IC50值为15.837 mg/mL。体内实验结果表明,WHP-I具有减缓T2DM引起脏器损伤的潜力,给药四周后,M-WHP-I组和H-WHP-I组小鼠的血糖值分别降低了32.13%和42.27%,且WHP-I对糖尿病小鼠的肾脏和肝脏具有修复作用。结论:优化的栝楼籽多糖工艺合理可行,多糖结构清晰,且具有明显的降血糖活性。  相似文献   
48.
49.
50.
本文提出一种对印刷电路含铜废液进行电解再生、循环使用且无废液排放的新方法。讨论了酸度、废液中[Fe~(2+)]对电流效率的影响及接触交换的适宜时间。  相似文献   
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