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61.
引入自然对流换热系数 ,将固液蓄能数学模型简化为仅用能量方程加以描述。并通过实验测得相变过程的实际温度场 ,证明了自然对流固液相变换热的影响不可忽略 ,验证了固液相变界面移动速率随自然对流换热系数的增大而增大的定性关系  相似文献   
62.
迅速发展的有机电致发光(OEL)显示器件   总被引:1,自引:0,他引:1  
有机电致发光显示器件以其全固体、自发光、宽视角、高对比、快响应、低功耗、更轻薄等比液晶显示器件更为优越的特性 ,在小尺寸平板显示市场上正开始向 LCD挑战  相似文献   
63.
改进催化裂解装置再生立管气固输送状态   总被引:3,自引:0,他引:3  
荆门分公司催化裂解装置由于使用高堆密度催化剂,再生立管出现了气固输送故障,对反应温度和产品收率影响较大。采取改进措施后取得了显著效果,液化气收率可提高约4个百分点,丙烯收率可提高1-3个百分点。  相似文献   
64.
聚氧化乙烯—聚磷酸钠共混物的钠离子导电性   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了聚氧化乙烯-聚磷酸钠共混物的钠离子导电性和低分子量多缩乙二醇对共混物导电性的改进作用。结果表明,降低多缩乙二醇的分子量以及增加其含量都有利于提高共混物的离子导电率。增塑剂改进共混物导电性的实质是提高共混物的非晶相含量,共混物内钠离子传导发生在非晶区,聚合物链段运动是离子传导的主要推动力。  相似文献   
65.
邵怀宗  吕百达 《激光技术》1998,22(4):203-206
从准三能级系统的速率方程出发,推导出了二极管(LD)端泵浦连续工作端面泵浦固体激光器的速率方程,提出了计算连续LD端面泵浦激光器输出功率的方法,并表示成激活介质长度和透过率的函数,由此得到在泵浦功率一定情况时的优化设计步骤。数值计算结果与我们的实验结果和文献[3],[4]的实验数据符合甚好。  相似文献   
66.
含油污泥焦化处理实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用焦化方法对含油污泥进行处理。经过筛选选取活性白土作为焦化处理催化剂,分别研究了反应时间、反应温度、氮气吹扫量、加热速率等因素对处理效果的影响。4个影响因素对液相油品收率的影响顺序为:氮气吹扫量>反应温度>反应时间>加热速率;对反应转化率的影响顺序为:反应温度>反应时间>氮气吹扫量>加热速率。较为理想的反应参数:反应温度490℃;反应时间60min;氮气吹扫量90mL.min-1;加热速率4℃.min-1。在此反应条件下,含油污泥液相油品收率>80%,反应转化率>99.9%,经焦化处理后的废渣含油率<3‰,达到农用污泥排放标准,实现了达标排放和回收资源的目的。  相似文献   
67.
本文提出二元合金A_(1-x)B_x的初级金属固溶体的固相线的计算公式为:T_m(x)=T_(mA)F(x),其中T_(mA)是A金属的熔点,F(x)是以X为变量、包含A和B的原子密度N、价数Z、熔化体积增率(△V/V)和熔化熵△S的解析函数.对于以Cu、Ag、Au为基的、包含一价到四价的简单金属的24种初级金属固溶体的固相线作了理论计算.与实验结果符合较好.对于三元合金也作了相应的推广.  相似文献   
68.
采用三羟甲基丙烷(TMP)作交联剂与聚乙二醇(PEO-1540)和甲苯二异氰酸酯(TDI)反应,得到了具有较好力学性能的交联型聚醚聚氨酯(PEU),该聚合物与LiClO4的结合物具有较高的室温电导率(σ30℃=1.87×10 ̄(-4)S/cm)。采用全反射红外光谱(ATR-IR)对聚合物的结构进行了表征。对聚合物的组成、不同TDI类型及络合盐浓度对聚合物力学性能及其络合物电导率的影响进行了探讨。低度交联聚合物的络合物,其电导率与温度的关系符合建立在自由体积理论上的VTF方程,表明络合物中离子的传导主要是在无定形区域进行,与自由体积有关。  相似文献   
69.
通过定义广义应力,提出了一个改进的刚度矩阵,以克服固体壳元的厚度自锁问题,并能保证沿复合材料层合结构厚度方向上的连续应力分布;将应力插值函数分为低阶和高阶两部分,建议了一个新的非线性变分泛函,推导了一个用于几何非线性分析的九节点固体壳单元,该单元的计算精度和效率基本上与九节点减缩积分单元相当,与同类型其他单元相比,该单元显著提高了计算效率。  相似文献   
70.
等离子喷涂燃料电池连接板LSM薄膜的性能研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用等离子喷涂法在SUS 430连接板基体上制备了LSM(La0.8 Sr0.2 MnO3)薄膜。用X射线衍射仪、扫描电镜和电子探针分别研究了喷涂前后LSM的相组成、薄膜的表面形貌和元素分布。用图像分析法计算了薄膜的孔隙率。二支点法测量了有与无LSM薄膜的SUS 430基体在130~800℃时的电导率。结果发现,薄膜与基体结合良好,薄膜孔隙细小,均匀分布,且非连通;LSM的相组成在喷涂前后保持一致;当温度<330℃时,有LSM保护膜的连接板的电导率小于无LSM薄膜的连接板的电导率;温度>330℃,结果相反。有LSM保护膜的连接板在空气中,130~800℃下,最大电导率为0.60Ω-1·cm-1。  相似文献   
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