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151.
李龙  林晓林  张大坤 《中国造纸》2022,41(9):131-137
采用中浓压力筛与回流立管的组合形式,对传统再造烟叶浆料的处理模式进行了系统性优化,由单一的“打浆”模式升级为“打筛”模式。在保证浆料匀度的前提下,实现了“低打浆度,高湿重”的浆料处理预期,其中压力筛出口良浆打浆度从46°SR降至34°SR,降幅26.1%;湿重从3.1 g提升至4.1 g,升幅32.3%。由此浆料生产得到的基片透气度从2300~2500 mL/min提升至4000~4200 mL/min,提升幅度超过70.0%,匀度指数从342提升至371,提升幅度为9.1%,基片正面静摩擦力从93 N提升至112 N,提升幅度为20.4%,接触角变化速率从2.8°/s提升至4.6°/s,提升幅度为64.3%。按7500 t的年产量计算,打筛模式的制浆能耗成本可降低36.41万元/a。  相似文献   
152.
用微波加热法合成CaS:Ce,Sm材料,由光谱可知,其光激励光谱和发射光谱分别位于红外和可见光区域,因而只要选择适当的光探测方法即可记录发射光.与高温固相法比较,微波加热法合成能够减少S的升华,提高反应速率,同时能够有效回避保护气氛并最大限度地去除对环境的污染;在生成CaS的同时完成稀土金属的掺杂,从而比较容易的得到了纯度较高的CaS:Ce,Sm.  相似文献   
153.
疏松砂岩油藏油井出砂量预测模型及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在研究油井出砂机理的基础上,根据液固多相渗流条件,应用库仑摩尔破坏准则和达西公式,导出了关于疏松砂岩油藏不同产液量下油井出砂量预测的数学模型。以盘二油田为例,进行了出砂预测,与实测含砂比相比,平均误差小于0.0052%。实例应用表明所给的数学模型是可行的。  相似文献   
154.
一种基于模式组件的工作流管理系统构建方法   总被引:6,自引:0,他引:6  
从描述流程控制特征的工作流模式出发,提出了一种基于工作流模式的工作流模型,给出了先将工作流模式映射到工作流模式组件,再构建基于模式组件的工作流管理系统的方法。  相似文献   
155.
软件项目管理的六大要素   总被引:1,自引:0,他引:1  
科学的软件项目管理,有利于将开发人员的个人能力转换为企业的开发能力,本文阐述了软件项目管理的重要性,通过分析总结出了软件项目管理中的六个重要方面:人员、规范、计划、控制、测试、沟通。  相似文献   
156.
褐煤作燃料热电厂产生的循环流化床脱硫灰应用于我公司2 500 t/d新型干法窑生产线水泥生产,由于褐煤中全硫含量偏高且波动大,由此致使脱硫过程中脱硫剂比例变化波动也大,将熟料、矿渣、脱硫灰分别用小磨粉磨后进行试验,在试验基础上,除了对该脱硫灰超细粉磨外,同时必须要解决脱硫灰的均化和f-CaO消解问题,通过技术改造使系统设备、工艺更加适合采用脱硫灰复掺技术。  相似文献   
157.
十二水合硫酸铁铵催化合成苯甲酸异戊酯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在十二水合硫酸铁铵存在下由异戊醇和苯甲酸合成苯甲酸异戊酯,实验确定了最佳反应条件:催化剂4 g,反应时间3 h,反应醇酸物质的量比为1∶2.5。  相似文献   
158.
聚4-甲基-1-戊烯微孔膜的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
陶海俊  张军  王晓琳 《化工进展》2006,25(3):275-280
聚4–甲基–1–戊烯有很多优良的性能,具有作为优质膜材料的潜能。本文对聚4–甲基–1–戊烯微孔膜的成膜方法进行了综述,主要有相转化法,包括非溶剂致相转化法、溶剂蒸发成膜法、高分子溶液的水面展开法;熔融拉伸法;热致相分离法及其衍生法。重点介绍了聚4–甲基–1–戊烯微孔膜各种制备方法的原理、过程、影响因素和膜的结构特点。  相似文献   
159.
针对中空和非中空触发电极结构的两间隙开关,进行了触发击穿特性实验,对比两个间隙的击穿抖动和通道数,分析了串级两间隙的相互影响机制。实验结果表明:两只开关触发间隙击穿抖动和通道数变化规律基本一致;非中空开关自击穿间隙击穿抖动随工作系数的增大而减小,最小约3 ns,中空开关自击穿间隙击穿抖动始终约1 ns;非中空开关自击穿间隙难形成多通道放电,中空开关自击穿间隙通道数明显多于其他间隙。触发间隙首先放电产生紫外光,通过触发电极中空通孔预先照射自击穿间隙产生初始电子,是自击穿间隙击穿抖动减小、通道数增加的主要作用机制。  相似文献   
160.
对含不凝结气体(空气)的蒸汽浸没射流压力振荡特性进行了实验研究。研究发现,含有少量不凝结气体时,蒸汽浸没射流凝结形态发生显著变化。含不凝结气体的压力振荡强度较纯蒸汽时明显变小,但含有少量不凝结气体的压力振荡强度随空气质量分数的增加整体呈缓慢上升趋势。压力振荡强度随径向距离的增加而单调减小,随轴向距离的增加先增大后逐渐减小,存在压力振荡峰值,且随空气质量分数的增加,压力振荡峰值位置沿轴向后移。压力振荡峰值位置在轴向无量纲距离X=3和X=12之间。不同过冷水温度下,压力振荡峰值随空气质量分数变化的趋势不同。压力振荡峰值的位置即压力振荡最强的位置位于核心汽羽的尾部。  相似文献   
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