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541.
以220kV荆溪站10kV母线PT中性点电压异常研究为切入点,从原理和应用上分析该站10kV母线PT的接地方式及母线PT电压异常的原因,同时结合该站现场实际情况制定解决方案,指出此方案推广应用价值、注意事项和局限性。  相似文献   
542.
农药悬乳剂集悬浮剂与水乳剂于一体,是一种高效、环保的复配农药剂型。从专利申请角度出发,对农药悬乳剂相关专利的申请量、制备方法、提高稳定性和重点申请人的重要研发技术等方面,进行了较为全面的分析和梳理,旨在为农药悬乳剂的开发和应用提供思路。  相似文献   
543.
通过腐蚀试验、恒电流加速试验以及耦合性能试验,研究了铝合金和锌合金作为牺牲阳极材料在高温稠油输送管道中的适用性.结果表明:随着温度升高,两种阳极材料的腐蚀速率增大,实际电容量和电流效率减小,消耗率增大,使用寿命降低.在80℃条件下,铝阳极的腐蚀速率和消耗率均低于锌阳极的,且与T/S-52K管线钢的耦合电位更负,耦合电流...  相似文献   
544.
氧化物半导体由于具有相对较高的载流子迁移率、良好的均匀性和光学透明度、较低的工艺温度、低成本及可在柔性衬底上制作等特点,近十年来引起了人们的广泛关注。基于氧化物有源层的柔性薄膜晶体管(TFT)已经在下一代显示器(AMOLED, Micro LED)、物联网技术、柔性传感器、可穿戴领域及微型植入系统等领域中获得应用。综述了氧化物TFT的器件结构,介绍了柔性氧化物TFT的研究进展,包括在不同种类的柔性衬底PET、PEN、PI上制作TFT的研究现状,并对氧化物TFT的未来发展进行了总结和展望。  相似文献   
545.
豆猛 《中州煤炭》2023,(6):121-126
为了降低黄河湿地重金属污染,针对黄河湿地地质特征与土壤重金属污染分布特征展开研究。以黄河中部的湿地作为研究区域,分析该区域概况与湿地地质特征;采集研究区域土壤样品,对土壤中重金属Cu、Zn、As含量进行分析,研究重金属Cu、Zn、As在该湿地生态功能区域内的含量与分布特征。结果表明,0~30 cm深度土层和对于30~50 cm深度土层的重金属含量均值都比背景值高,且平均含量排序为Zn>Cu>As, 5个功能区中,深度0~30 cm和30~50 cm土层的重金属Cu在三门峡库区的平均含量最高,约为背景值的2.5倍和2.12倍,深度0~30 cm和30~50 cm土层的重金属Zn在三门峡库区和宁夏平原区的平均含量最高,大约为背景值的2.35倍和2.59倍,深度0~30 cm和30~50 cm土层的重金属As在黄河源区和宁夏平原区的平均含量最高,大约为背景值的5.55倍和5.91倍。并以上述分析结果为依据,针对黄河湿地研究区域重金属污染的实际情况,提出物理修复、化学修复与微生物修复3种生态修复措施。  相似文献   
546.
子阵技术是大型相控阵系统成本控制的关键手段,文中介绍了基于凸松弛优化的两类非规则子阵设计方法。首先,建立了子阵划分模型;然后,介绍了基于迭代凸松弛规划的求解方法和基于加权L_(1)范数迭代凸优化的求解方法,这两种方法均能实现子阵精确覆盖,但电性能和计算效率存在一定差异,可根据不同运用需求选择求解方法;最后,仿真实验验证了这两类设计方法的有效性和可行性。  相似文献   
547.
针对碳达峰碳中和目标下煤炭企业转型发展问题,分析煤炭企业现状,结合去产能关闭退出矿井和现役矿井特点,指出各煤炭企业集团存在的共性问题,并从节能环保和资源综合利用方面提出应对路径以及“十四五”时期关注煤炭清洁高效利用的建议。从而达到更好应对双碳形势下企业转型,促进煤炭行业稳健发展。  相似文献   
548.
549.
为深入研究稠油高温管道的阴极保护规律,明确温度对最大阴极保护电位的影响,采用恒电位极化结合慢应变速率拉伸测试(Slow Strain Rate Test),分析了L450钢在不同温度模拟土壤溶液中的最大阴极保护电位。采用扫描电镜观测慢应变速率拉伸测试试样的断面形貌,用X射线衍射分析试样表面沉积层组分。结果表明:在温度从20℃上升到60℃的过程中,施加相同阴极保护电位时,温度越高,氢含量和氢扩散速率越高,阴极析氢反应增强,更易导致氢脆现象发生;随着温度升高,断面收缩率损失系数越大,L450钢氢脆敏感性增强,最大阴极保护电位负向移动,从-1 200 mV(CSE)降低到-1 400 mV(CSE);增大施加阴极保护电位,拉伸断口形貌从典型韧性断裂向脆性断裂特征转变;而当温度升高至80℃时,溶液中Ca2+离子与Mg2+离子在L450钢表面形成沉积层,降低了氢扩散速率,因此L450钢试样断面收缩率损失系数较小,断口为明显的韧性断口形貌,不具有明显氢损伤敏感性,此时,L450钢的最大阴极保护电位不应超过-1 500 mV(CSE)。研究结果可用于评价管...  相似文献   
550.
电势诱导衰减(PID)测试被用于验证光伏组件在长期高电压作用下的功率衰减影响,但不同实验室的PID测试结果常存在偏差。本文结合实验室中易影响测试结果的因素,分析影响测试结果的关键环节,发现样品稳定状态、样品缺陷、电气连接、人员操作、测试条件等均会对测试结果产生影响,导致实验室测试结果差异。  相似文献   
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