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991.
纳米氧化锌的制备及其中红外、紫外可见光吸收特性   总被引:16,自引:0,他引:16  
用均匀沉淀法制备了纳米氧化锌,通过反应条件和工艺参数的控制,得到了几种不同粒径分布范围的纳米级氧化锌粉体,并着重研究了这些不同粒径分布的粉体在中红外、紫外 可见光波段的吸收性能,并与普通氧化锌粉进行了对比,结果表明:纳米氧化锌在中红外频段与普通氧化锌的吸收能力相当;在可见光区,纳米氧化锌具有普通氧化锌不具备的高度透光性;而在紫外光区,纳米氧化锌具有很宽的吸收频段和优异的吸收性能,且随粒径的不同而出现变化,粒径分布在20~50nm之间,平均粒径为31nm时具有最佳紫外遮蔽性能;同时随粒径的减小,吸收峰发生蓝移。  相似文献   
992.
三次谐波检测无刷直流电机转子位置的研究   总被引:14,自引:6,他引:14  
论述了一种用三次谐波检测转子位置的新方法。与传统的反电动势法检测转子位置相比较,三次谐波法实现简单,可检测速度范围更宽,不需要深度滤波。文中抛弃了将三次谐波直接输入DSPA/D口的传统做法,而是将反映三次谐波相位信息的方波输入DSP的I/O口,利用DSP强大的数据处理功能,提出了用软件实现数字锁相功能和对换相时刻的准确估计,去除了传统的硬件积分方法;提出用模拟相电压代替传统的端电压作为辅助检测信号;从而简化了硬件电路,提高了转子位置估计的精度和可靠性。实际试验表明,这种方法能够准确而快速的估计转子位置,动静态特性良好,整个系统结构紧凑,可靠性高。  相似文献   
993.
994.
从经济法主体制度入手,以公法与私法区别的角度批驳了国家必然作为经济法主体的观点。进一步论证了经济法的本质。经济法不应单纯地属于公法,而是由传统公法与传统私法发展而成的一种新型公法与新型私法的融合体。经济法可以分为宏观经济法与微观经济法,在前者中,国家当然地作为经济法主体;而在后者中,国家不必然作为经济法律关系一方主体。  相似文献   
995.
超滤膜法城市污水深度处理中水回用中试试验研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
以高碑店污水处理厂二级出水为处理对象,建立日产中水500t的超滤中试试验装置,研究膜法城市污水深度处理中水回用的工艺和操作条件,考察所能达到的技术经济指标,掌握放大规律,为万吨级工业装置和系统的设计提供基础数据.试验装置连续运行了约2500h,膜性能稳定,产水水质达到生活杂用水标准(CJ.25.1—89)。  相似文献   
996.
聚乙烯醇复合膜的制备   总被引:4,自引:0,他引:4  
以亲水性的聚乙烯醇为原料,采用机械涂敷法制备复合纳滤膜.考查了基膜、聚乙烯醇的浓度、交联剂的浓度及配比、涂层厚度、交联时间以及热处理等对膜分离性能的影响,确定了最终制备条件.在一定的温度和湿度条件下,在截留相对分子质量为100000的基膜上,通过5%的聚乙烯醇溶液与1%的戊二醛的交联反应,研制了截留相对分子质量为600的PVA复合纳滤膜。  相似文献   
997.
在对超(微)滤的过滤性能及过程的研究中,实验研究作出了很多贡献,但实验研究存在着结论对具体实验体系有很大依赖性、研究费用较高等缺点.介绍几种较经典的扩散模型和流体动力学模型及其建模思路、适用范围和存在问题;提出借助理论分析和计算方法设计实验,再根据实验数据利用人工神经网络建立普用性模型的新方法、对于方程的求解,介绍了简化法、摄动法、数值计算与模拟等方法的特点及其在超(微)滤研究中的应用,认为用数值计算的方法研究超(微)滤机理及膜器优化设计必将成为今后超(微)滤研究的重要方向之一.  相似文献   
998.
蒸发时间对两级凝胶法制备的聚醚砜膜结构和性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要探讨了蒸发时间对用两级凝胶法(dual—bath coagulation method)所制得的聚醚砜(PES)超滤膜的性能和结构的影响.结果表明,随着蒸发时间的延长,水通量先减小后增大;肌肝和尿素去除率均是先升高而后降低,然后再升高的趋势;膜的孔隙率上升,平均孔径下降.在蒸发时间为10s时,肌肝和尿素去除率最高,且水通量适中,是血液净化用聚醚砜膜的最佳成形条件.  相似文献   
999.
PVC/VC-co-VAc共混改性膜的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用相转化法制备了PVC/VC-co-VAc共混膜,考察了不同聚合物浓度、共混比、添加剂用量、双组分添加剂等因素对膜分离性能的影响.借助于扫描电子显微镜(SEM)对膜的结构进行了研究。对孔的形成机理进行了探讨.  相似文献   
1000.
目前,碳纳米管的各种制备方法如电弧法、激光消融法、催化热解法及化学气相沉积法等,都是在500~3500℃温度范围内经由气固相接触表面合成的,从而使反应的深度和广度都受到了限制.利用固相热解法尝试在溶胶玻璃中原位合成碳纳米管,该方法可以使反应在整个固相范围内同时发生,而不只是在气固相的表面合成.在制备样品的过程中采用了溶胶-凝胶法,成功地将碳源(乙酰丙酮)和催化剂(硝酸钴)均匀地分散在SiO,溶胶玻璃中,制备了纳米级的复合材料.另外,选择了乙酰丙酮作碳源,将碳纳米管的合成温度降到了400℃,实现了在低温固相条件下原位合成碳纳米管.最后通过TEM对生成的纳米碳管进行表征.  相似文献   
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