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分析了目前无缝钢管首批检验中存在的问题:首批检验规范无统一标准;小批量订单的首批检验难以进行;按照钢级进行首批检验的方式不完全适用;反复对工艺成熟产品进行首批检验意义不大;生产单位缺乏对首批检验数据的保存等。对无缝钢管首批检验规范的制定提出了合理化建议。 相似文献
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采用原位聚合法,以58# 固体石蜡为芯材,蜜胺树脂为壁材制备出了石蜡/蜜胺树脂相变微胶囊,并对微胶囊的表观形貌改善和芯材含量提高的方法进行了研究。探讨了pH 的调节方式,固化剂的种类和用量以及微胶囊的分层处理对微胶囊的形貌和储热性能的影响规律,采用SEM、PSDA和DSC对微胶囊的性能进行了表征。研究表明,pH 的调节是微胶囊形貌调控的重要影响因素;NaCl作固化剂时,微胶囊的整体形貌得到很大的改善;经分层处理后,制得的微胶囊颗粒均匀、光滑圆润,微胶囊的颗粒大小呈现单峰分布,且密度较小的上层微胶囊的芯材质量分数高达86.1%。 相似文献
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正1引言我国各地区间的经济发展水平差距持续扩大,即使在同一省范围内也存在着明显的差异。但是,这不利于我国经济的持续健康发展,也不利于社会的和谐稳定。众所周知,地方财政支出是影响区域经济增长最直接、最重要的因素之一。本文以四川省为例实证检验财政支出对不同区域经济增长影响的大小,论证国家财政支出对欠发达地区的倾斜,从而解决区域不均衡发展问题。2财政支出对区域经济影响的实证分析通过构建各市(州)财政支出与各自生产总值之间的关系模 相似文献
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为分析不同种类阔叶木浆纤维形态的特点和对卷烟纸物理指标的影响,本研究对11种阔叶木浆(7种桉木浆,3种桦木浆,1种杨木浆)进行纤维形态观察和测量、抄纸以及生产验证。结果表明,纤维的长宽比、湿重、打浆度以及纸张紧度对卷烟纸透气性影响较大;杨木浆卷烟纸的罗纹强度最好(为23.5%),桦木浆次之、桉木浆最差;杨木浆适用于生产高定量、高透气度卷烟纸,南美1号桉木浆、南欧桉木浆、南美2号桉木浆适用于生产低定量、高透气度或高定量、高透气度卷烟纸;南美3号桉木浆和云南桉木浆适用于生产低定量、低透气度卷烟纸;11种阔叶木浆均可生产高定量、低透气度卷烟纸。 相似文献
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基于5G技术发展,依托工业物联网技术、BIM技术、大数据技术、人工智能图像识别技术、云计算等技术,以电力施工工程监管为核心,设计并开发了新一代电力施工工地安全智能管控平台,融合了三维建模、室内人员定位和轨迹追踪、三维虚拟电子围栏、视频监控联动、智能视频识别、智能可穿戴设备、智能操作票、安全违章积分、APP移动应用、智能高精度定位技术,对现场生产作业全过程实时监控,可实现作业现场各类违章即时预警,实现实时数据的采集与分析、施工分析的智能分析与预警、施工管理的辅助决策、精准执行、生产减员增效、全方位安全监管。 相似文献
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超声波作用对木薯淀粉化学反应性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
淀粉颗粒内部具有结晶区和非结晶区,淀粉的变性化学反应主要发生在非结晶区。实验表明,超声波作用的木薯淀粉颗粒基本保持着原木薯淀粉的颗粒形状,而木薯淀粉颗粒的偏光十字特征减弱或消失;超声波作用没有破坏木薯淀粉分子的原有的结构,没有新的化合物产生,经超声波作用后的木薯淀粉的红外结晶指数下降,木薯淀粉颗粒表面不再圆滑平整,说明超声作用破坏了木薯淀粉颗粒表层结晶结构。超声波作用后的木薯淀粉与原木薯淀粉分别合成羟丙基淀粉,羟丙基淀粉的取代度分别为0.1895与0.0725,说明经超声波作用后的木薯淀粉的反应性能增强,因为超声波作用后的木薯淀粉颗粒结晶结构被破坏,反应试剂更容易进入淀粉颗粒内部进行反应,反应性能得到了提高。 相似文献
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黄酮类化合物的应用研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
自然界的多种植物中均有黄酮类化合物的存在,其具备多种生理活性和药用价值,受到研究者的广泛关注。近年来,黄酮类物质被大量应用在新型药品的研制、食品及化妆品工业中,在疾病的预防和治疗、食品保藏、天然化妆品开发等领域发挥了愈加重要的作用,特别是在作为天然食品添加剂的应用中,黄酮类化合物不仅起到了延长食品贮藏期、为食品提供自然温和的色泽、香气等作用,还能使食品摆脱人工合成添加剂的毒性等弊端,提高食品的安全性和保健价值。本文综述了黄酮类化合物的分类及主要食物来源,及其在医药、食品、化妆品工业中的应用,为添加黄酮类物质的新型药品、食品添加剂、保健品、护肤品的开发提供理论支持,为黄酮类化合物的综合利用提供依据。 相似文献
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微波作用对木薯淀粉颗粒结晶的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
利用物理场中微波对木薯淀粉颗粒进行处理,考察微波作用对木薯淀粉结晶形态的影响,通过偏光显微镜和扫描电镜观察作用后的木薯淀粉颗粒的结晶结构的变化。实验结果表明,微波作用木薯淀粉,以水为溶剂,配置木薯淀粉悬浮液的含量12.5%,微波作用时间60s,功率160W时,木薯淀粉状态最佳,此时的木薯淀粉颗粒不仅保持着原木薯淀粉的颗粒形状,无溶胀变大或者出现淀粉凝胶和糊化的现象,并且木薯淀粉颗粒的偏光十字呈现减弱或消失的状态,木薯淀粉颗粒的结晶结构减弱或消失。微波作用破坏了淀粉的结晶结构,使颗粒表面与反应试剂的接触面积增多,从而提高了反应活性。 相似文献