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81.
通过对比微孔发泡PP、HDPE以及相应的未发泡PP、HDPE在不同实验温度下的Izod冲击强度,研究实验温度对微孔发泡PP、PE材料冲击性能的影响。结果表明:在实验温度范围内微孔发泡PP、HDPE以及相应的未发泡PP、HDPE相比较,随实验温度的降低,两者的Izod冲击强度的变化规律存在差异;通过对不同实验温度的冲击断口SEM分析,微孔对PP、HDPE冲击强度的作用机理为:一是裂纹扩展时微孔周围的树脂变形(及孔的变形)消耗能量,二是微孔的存在松弛了裂纹尖端应力集中,并会诱使主裂纹分解成次生裂纹,使裂纹扩展的方向和方式都发生变化,表现为裂纹扩展的阻力,三是微孔的引入减小了试样(材料)的有效承载面积。 相似文献
82.
自去年11月份以后,煤的来源复杂,挥发物和灰分的变化很大。今年一月份的进厂煤,挥发分一般在13—16%;灰分24—27%。在窑中燃烧时,黑火焰很长,白火焰短,煤粉燃烧不完全。出窑的熟料有包心料、黄心料和黄皮料,严重的影响了熟料质量。看火技工还不敢多加煤,因为这样会使火焰的局部温度升高,损坏窑皮。我厂党委抓住煤的问题进行了专题研究,采取了以下几项简单的措施,烧成情况立刻好转,熟料质重也有显著的提高。1.降低煤粉細度。我厂煤粉细度原控制在4900孔/平方公分筛上的筛余为10—12%,为了加速煤的燃烧和避免燃烧不完全,煤粉细度改为控制在4900孔/平方公分筛上的筛余为4—6%。2.采用一次空气预热,自窑头下料舌头处拉风管与鼓机联接,为了防止鼓风机弹子培令烧坏,弹子培林用水冷却。根据看火技工的经验应采取如下操作:①冷风与热风各占一半,一次风温度掌握在70— 相似文献
83.
<正> 编辑同志: 近年来,在一些系统的活度计算中,曾多次地用到各种形式的变通的Gibbs-Duhem关系式,在某些情况下,由于遇到了图解积分的困难,影响了活度系数的完整计算,限制了一些新方法的推广和应用。 本方法试图从一般的变通式入手,分析可能出现图解积分困难的各种情况, 相似文献
84.
本文介绍了一种计算三元系和多元系中组元偏克分子量的新方法。这种由某一已知组元的偏克分子量计算其余组元的偏克分子量的新方法,和目前所有的其它方法相比较,它具有最少的计算工作量。本文还指出了现有文献中关于Sn-Pb-Ag三元系活度计算的错误,并用这种新方法给出了一个能与实验数据相一致的结果。 相似文献
85.
机械合金化La-Mg-Ni系三元储氢合金的性能 总被引:4,自引:0,他引:4
采用机械合金化制备了La-Mg-Ni系三元储氢材料,并对其热力学、动力学进行了研究,该材料具有很好的活性和较高的储氢量,在553K时储氢量达到5.23%(质量百分数)。在3.0MPa氢气压力和423K~573K之间的条件下,可以在1min之内完成饱和吸氢量的90%以上。采用XRD衍射、SEM对材料的物相和形貌进行分析和研究。实验证明:物相组成为La2Mg17,Mg2Ni,LaH2和单质La,颗粒的最大粒径为4μm。混合粉末材料的非晶化和体系中催化物质的存在使其氢化动力学性能得以明显改善。 相似文献
86.
研究了常压下催化合成氢化镁在不同温度下的放氢动力学性能,并应用可解析动力学模型分析其放氢动力学机理,从理论上预报了可能得到的实验趋势和结果,预测了催化合成氢化镁的放氢动力学性能,并阐述了它能加速反应的原因。 相似文献
87.
1 INTRODUCTIONThereactionbetweenametaldropletandslagisaveryinterestingsubjectinmetallurgicalresearch ,sinceitisdirectlyrelatedtoi 相似文献
88.
Wagner极化法对熔渣电子电导的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
利用Wagner极化法对CaO-SiO2-Al2O3-FeOx熔渣体系的电子电导进行了测定,研究表明,熔渣的电子电导包含自由电子电导和电子空穴电导两部分,它们分别由渣相中的Fe^3 及Fe^2+浓度所确定,随着渣相的温度升高,Fe^3+转变为Fe^2+,自由电子电导逐渐减小,而电子空电导逐渐增大,实验还发现,在特定的温度下,不同渣系的电子电导在某一Fe^3+浓度含量存在一个最大值,在本文实验条件下,电子电导率的大小处于10^-4-10^-2S.cm^-1之间。 相似文献
89.
90.
采用并流共沉淀法制备了不同Al含量的Cu/ZnO/Al2O3催化剂(Cu/Zn=1,Al 4~24 mol%),对其进行XRD、DSC和TPR表征,并在焦炉煤气制氢的模拟重整气氛下(H2:CO:CO2=0.75:0.06:0.19)进行活性评估.研究发现,适量Al含量的催化剂前驱体具有协同催化效应,可以大大提高其低温变换活性.产生协同作用的原因可能是在前驱体制备过程中,部分绿铜锌相渗入水滑石相的层间距,并同化了部分的水滑石结构为绿铜锌矿结构,从而增强了催化剂活性中心的低温变换性能,在本试验的Al考察范围内(4~24 mol%),最佳Al添加量为12 mol%. 相似文献