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41.
采用静电纺丝技术制备了热塑性聚氨酯弹性体(TPU)纳米纤维膜,并通过“Biscrolling”的方法制备高弹性过渡金属碳化物/氮化物(Ti3C2Tx MXene)改性TPU纳米纤维纱线。通过SEM、电阻测试、传感性能测试等对复合纳米纤维纱线进行结构和性能表征。结果显示,随着MXene负载量增加,复合纱线的强度先增加后降低,断裂伸长率可高达459%以上,展现出优异的弹性和弹性回复性;MXene片可在纳米纤维纱线表面及内部形成连续导电薄膜,赋予复合纱线较好的导电性(电阻76 Ω/cm)。纱线的应变传感性能测定实验表明,MXene/TPU纳米纤维纱线的传感系数可高达477.86,线性度高达0.995,高于绝大多数文献报道的纱线传感器,并且可以监测人体的各种运动状态,展现出较好的应变传感性能,在智能可穿戴领域展现出广泛的应用前景。  相似文献   
42.
采用GPS100高频疲劳试验机研究了海洋柔性立管用钢在温轧工艺下的疲劳断裂行为。结果表明,海洋柔性立管用钢疲劳寿命随加载应力幅的升高而不断下降;疲劳裂纹产生于试样表面,裂纹源区可见变形带及河流花样,裂纹扩展区存在大量二次裂纹,瞬断区疲劳裂纹呈韧性断裂特征。在疲劳裂纹扩展过程中,裂纹的扩展能力因大角度晶界的铁素体和高强度贝氏体的相互作用而受到限制,同时在晶界处形成的二次裂纹同样可减缓扩展速率,达到提高疲劳寿命的效果。  相似文献   
43.
合金元素Si—Al—Cr对铸铁高温腐蚀性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了合金元素Si、Al、Cr的耐高温腐蚀性能,上述三种元素在高温下形成氧化膜的PB比在1-2间,电导率较小和较少的晶格缺陷,并且具有良好的热力学稳定性,可起到很好的高温防护作用,是耐热铸铁的首选元素。  相似文献   
44.
黄雪征  薛艳  张腾飞 《广州化工》2012,40(8):173-175
针对物理化学实验教学中存在的主要问题,将实验演示视频和动画仿真软件引进物理化学实验教学的课前预习,将Origin软件和由VB软件设计的小型数据处理软件引入物化实验数据处理中,激发了学生的学习兴趣,调动了学生的学习积极性,从而提高了学生的课前预习效果,减少了实验数据处理过程中的错误,培养了学生利用计算机软件解决实际问题的能力,取得了良好的教学效果。  相似文献   
45.
本文离殷钢荫罩彩色显像管拚接式双金属弹簧片的设计及试验,确定了该管型的整管结构设计。  相似文献   
46.
提出了一种基于FH序列的自由空间光通信多载波调制(FSO—OFDM)时间频率同步方案。通过使用由FH序列构成的特殊训练序列估计出精确的定时同步位置和整数频率偏差,利用OFDM符号循环前缀中未受污染的部分估计出小数频率偏差,仿真结果表明该算法在高斯信道和多径衰落信道下可以进行有效的符号定时同步和频率同步。  相似文献   
47.
MEMS的系统级设计对保证其整体综合性能和合理开发MEMS产品至关重要。针对MEMS的多能量域耦合、多信号混合的特点以及能量非保守等特殊要求 ,提出了基于多端口组件网络的MEMS系统级建模方法———采用多端口组件表示MEMS的功能结构部件 ,组件与组件通过端口联成网络表示整个系统 ;用统一规范化的微分代数方程表征并用硬件描述语言表述多端口组件。针对梁等具体的MEMS功能结构部件 ,采用宏建模方法确定其行为方程 ,从而得到有特定物理意义的、可供重用的组件模型。最后 ,给出了微加速度计的基于多端口组件网络方法的系统级设计示例  相似文献   
48.
活性子概念与酶催化反应   总被引:5,自引:0,他引:5  
王元正 《化学世界》2001,42(6):318-320,336
凡经过化学反应生成共价键型化合物的基本结构单元 ,称之为合成子 ,若生成非共价键型的配合物或超分子 ,则称之为活性子。药物分子及生物大分子皆具有其特有的活性子部位。酶催化反应的特征是多个活性子进行协同反应 ,于是产生活性子组、活性子场的新概念 ,其反应历程可用联立化学反应方程式图示。  相似文献   
49.
房地产调控的影响时滞 在讨论房地产对煤炭需求的影响前先做一个简单的换算:焦煤销量的95%用于钢铁行业,钢铁销量的50%用于建筑,房地产约占建筑的50%,不考虑房地产对其他耗煤行业的间接带动,并省去中间转化环节的话,房地产行业本身消费了近25%的焦煤,是比重最大的终端消费行业。  相似文献   
50.
间接电解氧化合成邻氯苯甲醛   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Mn(Ⅲ)为氧化媒质,以邻氯甲苯为原料,苯做溶剂,在浓硫酸存在下,以甲丁基溴化铵为相转移催化剂,用间接电解氧化的方法合成了邻氯苯甲醛。通过正交实验考察了硫酸浓度、反应温度、反应时间、原料配比4个因素对产品收率的影响。确定最佳反应条件:硫酸浓度8.0mol.L^-1,反应温度63℃,原料配比:邻氯甲苯:「Mn^3+」为5:4,反应时间4h,最高收率达55%。  相似文献   
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