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191.
表面接枝杀菌材料是提高膜抗菌和抗污染性能的常用手段。胍基化合物具有杀菌广谱、易制备、低毒等优点,已受到研究者的广泛关注。通过聚乙烯亚胺和盐酸胍的熔融聚合反应制备胍基聚合物(聚乙烯亚胺胍盐酸盐,PEIGH),并利用聚多巴胺中间层将其接枝到聚砜超滤膜表面。结果表明,PEIGH具有良好的抗菌性能,经其改性后的超滤膜润湿性能提高,纯水通量提高了11%~98%,牛血清蛋白截留率由96.6%提高到98.3%以上。抗菌性能、抗有机物污染和抗生物污染性能均得到明显改善。 相似文献
192.
无轴承开关磁阻电机实验平台的设计与实现 总被引:6,自引:3,他引:6
将无轴承技术应用于开关磁阻电机中可充分发挥该电机的高速适应性,并拓宽其在微型和大功率领域中的应用。该文在已有数学模型基础上,针对其电磁转矩和悬浮力的控制特点,设计了以DSP-LF2407A为控制核心的数模混合控制实验平台。实验平台包括无轴承开关磁阻电机本体、DSP数字控制器、电流滞环控制器、PID调节单元、3套功率逆变器、传感器和相关辅助电路,并对其工作原理进行了分析。在此基础上设计了控制系统的软件,并给出了主要子程序的流程图。通过对整个实验平台硬软件的联合调试,实现了无轴承开关磁阻电机的稳定悬浮。 相似文献
194.
195.
介绍了计算机支持的协同工作(CSCW)的基本概念,在该基础上给出了实现协同多媒体课件编著系统的关键技术及多媒体课件编著系统的课件组织结构。 相似文献
196.
基于CSCW的协同式CAI系统设计 总被引:6,自引:0,他引:6
基于CSCW的协同式CAI系统,就是对学习过程的参与者提供一个讨论、交流和信息共享的环境。本文介绍了一个基于agent的协同式CAI系统的结构模型及其系统构成,给出了系统实现的一些关键技术。 相似文献
197.
不同Al含量α-Ni(OH)2的制备及电化学性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用均相沉淀法制备了不同Al含量的α-Ni(OH)2,用XRD和FT-IR对其结构进行了表征,用热重分析方法测试了其热稳定性。并用恒流充放电方法研究了不同Al含量取代样品的电化学性能。结果表明:用均相沉淀法,在Al的添加量为5%~20%(摩尔分数,下同)范围内均可制备得到稳定的α-Ni(OH)2:Al的添加量为0时,制备得到的样品为与α-Ni(OH)2相结构相同的碱式盐。ICP结果表明Al的添加量与产品中Al的实际含量之间有较大差别,且这种差别随Al的添加量的减小而增加。随着Al的添加量降低,样品中实际Al含量也降低,样品的放电比容量先升高,后降低;充电电压先降低后升高,而放龟电压开始变化很小然后迅速下降。当Al的添加量为5%~20%时,样品经过50次循环后衍射峰向高衍射角方向偏移,但仍保持α-Ni(OH)2相结构。而Al的添加量为0时,经过50次循环后转化为α-Ni(OH)2,但α相结构受到很大破坏。 相似文献
198.
199.
选择低密度聚乙烯(LDPE)为主体材料,二苯醚(DPE)为稀释剂,研究了淬冷温度、粗化时间等影响液滴生长的动力学因素对热诱导相分离法(TIPS)制备LDPE/DPE微孔膜结构的影响。结果表明,在相同粗化时间的条件下,随着LDPE/DPE体系冷却温度的逐渐升高,孔径逐渐变大。对于质量百分数为20%LDPE/DPE体系,在结晶温度以下(0℃、30℃、60℃)粗化时。温度对微孔膜的孔径影响较小。而在90℃的恒温条件粗化时,体系始终处在液一注相分离区域,最终得到微孔膜的孔径接近5μm。在结晶温度以下(60℃)进行恒温粗化,粗化时间对微孔膜的孔径影响不大;而在结晶温度以上(90℃)进行恒温粗化时,则是随着粗化时间的延长,微孔膜的孔径逐渐变大。 相似文献
200.
为了优化无轴承交替极永磁电机性能,从转子结构入手分析交替极转子结构及绕组形式对空载反电势、齿槽转矩等空载特性的影响,提出一种转子磁极离心的磁极形状优化设计方法。通过对比磁极优化前后空载和负载性能发现磁极形状优化对抑制反电势谐波、减小齿槽转、降低转矩脉动等具有积极意义,但同时也导致平均转矩和平均悬浮力的损失。为弥补平均转矩和悬浮力损失,提出采用适当增加转子外径、减小气隙长度的设计方法。最后利用有限元分析对比结构优化前后的基本电磁特性,电机转矩常数由0.155 N·m/A升至0.181 N·m/A,转矩脉动由30.4%降为12.1%;额定悬浮力由14.6 N升至23 N,悬浮力脉动由8%降为7.8%,最大径向耦合由7%升至7.7%。 相似文献