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71.
甲基丙烯酸锌在聚丙烯酸酯橡胶中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了甲基丙烯酸锌[Zn(MAA)2]对聚丙烯酸酯橡胶(ACM)的硫化特性、力学性能,热空气老化性能以及耐热油性能的影响,结果表明,Zn(MAA)2使得ACM胶料的正硫化时间延长,硬度明显提高,力学性能得以改善,热空气老化性能以及耐热油性能仍可保持较高水平,X射线电子能谱和差式扫描量热分析表明,硫化过程中Zn(MAA)2参与了ACM胶料体系中的交联反应。 相似文献
72.
炭黑加入到橡胶后会导致橡胶动态粘弹性发生很大变化,填料网络化是决定填充橡胶动态滞后的主要原因,文中采用含有吡啶官能团的分子对炭黑N330进行表面修饰,以控制炭黑填充橡胶的动态粘弹行为。结果发现,炭黑表面经过修饰后,增大了炭黑聚集体在橡胶中的平均距离,并使炭黑的网络化程度得到控制。通过对两种炭黑填充橡胶相对模量的研究,发现在动态应变的作用下,改性炭黑(GCB)之间的填料网络更容易受到破坏。说明炭黑经过表面修饰后,其表面能降低,炭黑粒子之间的相互作用减弱。 相似文献
73.
74.
高密度聚乙烯和石油树脂共混物的热性能 总被引:1,自引:0,他引:1
通过熔融共混法制备了一系列高密度聚乙烯(HDPE)与石油树脂(P-100)的共混物。用示差扫描量热法表征HDPE/P-100共混物的热性能。表征结果显示,随HDPE含量的降低,HDPE/P-100共混物中HDPE的熔点向低温方向移动,过冷度减小,HDPE/P-100共混物中HDPE的结晶度比纯HDPE的结晶度大,表明P-100对HDPE的结晶具有一定的促进作用。通过Jeziorny改进的Avrami方程分析表明,P-100有效促进了HDPE晶核的形成。广角X射线衍射表征结果显示,P-100的加入使HDPE衍射峰半峰宽减小,表观厚度增大,同样说明P-100对HDPE结晶具有促进作用。扫描电子显微镜表征结果显示,HDPE/P-100共混物中HDPE和P-100形成双连续的网络结构,且网络尺寸随HDPE含量的增加而减小,结晶度随HDPE含量的降低而增大。 相似文献
75.
大型主机专业方向人才培养在我国高校还处于起步阶段。本文提出了一套主线式、模块化的大型主机课程体系建设方案,并介绍和分析了该方案在华中科技大学实施所取得的成果。 相似文献
76.
以汶川地震强震区岷江干流及渔子溪沿岸的42个泥石流为研究对象,提取泥石流流域中物源存储量、暴发频率、流域面积等7个重要因子,运用CRITIC法建立电网降雨诱发泥石流灾害识别模型,将识别结果划分三级:15条泥石流流域属于高易发性泥石流灾害;11条泥石流流域属于中易发性泥石流灾害;16条泥石流流域属于低易发性泥石流灾害。然后,选取研究区内26条泥石流曾经一次冲出物源量来验证电网泥石流灾害识别模型的可行性。最后,通过ARCGIS平台生成电网泥石流灾害易发生分区图。 相似文献
77.
为了评估电力电缆的绝缘状态,提出了冲击电压下电缆等效电阻值的计算和绝缘状态评估的新方法。将电力电缆简化为RC串并联等效电路,并分别模拟电力电缆各层及整体的电路参数。利用电磁场理论给出了电力电缆的等效电路参数的数学表达式,提出了冲击电压下计算电力电缆等效电阻值的方法,并理论推导出了冲击电压下电力电缆等效电阻的计算表达式,从而总结出了一种评估电缆绝缘状态的新方法。利用电力系统暂态仿真软件(Alternative Transients Program,ATP)和矩阵实验室(Matrix Laboratory,MATLAB)软件进行了电缆电阻的仿真和计算;仿真与计算结果表明,仿真设置的电阻值与理论计算的等效电阻值之间误差最大为0.4%,验证了电缆绝缘状态评估新方法的可靠性。 相似文献
78.
输电线路树障是威胁输电网安全运行的重要因素,为实现输电线路树障的高效、广域监测,文中研究了基于高光谱图像的输电线路树障区域植被类型识别以及基于雷达卫星影像的输电线路植被高度检测。首先通过机载高光谱识别树障分布区域,完成了航拍图像的树障区域类型识别,选取输电线路验证了高光谱用于树障区域植被类型识别的可行性。然后,研究了一种改进三阶段植被高度反演算法,基于算法提出了一种输电线路植被高度检测方法,利用SAR影像数据,结合植被类型识别结果进行了工程应用分析。结果表明:高光谱识别输电线路植被准确率最高可达97.5%,SAR影像检测植被高度精度最高可达86.72%,文中方法能较准确地检测输电线路树障植被类型及高度。 相似文献
79.
以某220 kV高压电缆线路故障为例,分析了电缆的放电通道和施工工艺等问题,最后对电缆接头的接地工艺进行了探讨。对故障的电缆进行解体后,发现电缆接头的铜壳与铝护套间的焊接工艺不规范,接头两侧的焊点处存在接触面积不足、虚焊、脱焊等现象。由于电缆铜壳未能与铝护套有效连接,导致铝护套与铜壳在运行中长期存在异常放电。此外,这种接地情况导致本该从铜壳流走的电流,会从绝缘预制件外表面缠绕的薄铜网中流过,并在接触电阻较大的铝护套断口附近引起发热。长期发热会逐渐灼伤电缆本体,并最终引起绝缘击穿故障。 相似文献
80.