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1.
感水膏     
感水膏是油庫中檢查油罐里的燃料是否含有水分的膏剂。过去使用的感水膏不太灵敏。反应时間也较慢。现在苏联奥·别尔捷夫斯基提出了一种新的感水膏,可在几秒钟内准确地测出燃料中的水分。这种感水膏制备简单。只需取  相似文献   
2.
γ射线料位计在油车定容灌装方面的应用,目的在于解决油车灌装自动控制,特别是未知油车容量时能保证油车安全满装,防止冒油事故。使用这种方法不需改装油车,操作简单、易于维护、液面控制准确、工作效  相似文献   
3.
本讲座将简略地但又系统地介绍高聚物的微观结构和物理性质,旨在为工业生产中高聚物的物理性质提示其本质以及表征和控制的途径,以提高产品的质量和加工性能,同时也是为了探讨结构与性能的关系,以适应高聚物科学的发展。讲座将按链节结构、单个分子构结、聚集态结构、物理性质的顺序进行。内容则以弹性体高聚物为主。  相似文献   
4.
4.3 高聚物和溶剂的相互作用 高聚物稀溶液是胶体溶液的一种。胶体溶液由胶体微粒分散于溶剂中构成。这些胶体微粒一般在100—10000A之间,它们具有散射入射光、布朗运动、不沉淀和滤不出等特性。在一般低分子胶体溶液中,胶体微粒系由许多分子集结而成,称为分子胶束或  相似文献   
5.
高密度电法在探测灰岩区地下溶洞病害体方面得到广泛应用,但高密度电法反演结果依赖于初始模型,存在多解性,地质解译容易受专业人员主观因素影响。为此,本文从具有唯一性的视电阻率数据出发,研究了基于深度学习的SSD(Single Shot Multi-box Detector)目标检测算法的视电阻率异常智能解译方法技术。针对岩溶地质病害,设计了不同填充类型、形状、规模、数量的溶洞电性异常模型,利用Res2dmod软件进行视电阻率正演计算,构建了包含1 400个样本的高密度电法视电阻率智能解译学习样本库(样本和标签)。基于TensorFlow框架,建立了基于深度学习SSD算法的高密度电法视电阻率异常智能解译方法技术,使用学习样本库训练网络权值,训练结束后对高密电法温纳装置视电阻率异常进行智能解译,单个视电阻率剖面异常智能解译耗时不到1 s,各类目标(填充型溶洞、未填充型溶洞)平均准确率为90.68%。研究结果表明:基于SSD算法的高密度电法视电阻率异常智能解译技术可显著提高高密度电法视电阻率解译效率,避免专业人员主观因素影响。  相似文献   
6.
反气相色谱法测定橡胶和溶剂的热力学相互作用参数   总被引:1,自引:1,他引:0  
本工作用反气相色谱法测定了天然橡胶、1,2-聚丁二烯和顺丁橡胶分别在正己烷、正庚烷、环己烷和苯中,在不同温度下的溶剂的重量分数活度系数(/w_1)~∞,溶剂的对比偏克分子焓(稀释焓)ΔH_1~∞、溶解热ΔH_s和高聚物-溶剂相互作用参数x。并由x去计算各种橡胶的溶解解参数δ_2。本工作的研究结果符合相互作用参数x与温度的函数关系:x=α+β/T。  相似文献   
7.
第三章 分子链在结晶状态下的构象 3.1分子的内旋转和内旋转异构体 在有机化合物的分子中,一个键可以绕邻近的单键旋转而构成许多几何形状不同的内旋转异构体,称为构象。但是,只有键处于交错位置所构成的构象才稳定。 图Ⅲ-1列出二氯乙烷的三个稳定的键  相似文献   
8.
第九章 高聚物的力学性质 9.1 高聚物的形变行为 高聚物的力学性质是研究高聚物本体对形变的反应。形变是由外力(加荷)产生的。物体形变时,其内部产生一种抵抗形变的内力,内力的密度,即单位面积上的内力,称为应力。内力和外力方向相反,量值相等,故可以用外力去计算应力。形变的程  相似文献   
9.
第七章 高聚物的转变温度,T_g和T_m 7.1 分子量和物理状态的转变 前一章讨论了高聚物在温度变化过程中物理状态的转变;但物理状态的转变又受分子量的影响(见图Ⅶ-1)。对链结构不规  相似文献   
10.
噴气式飞机用煤油类燃料(約占石油总數的6%)的潜在来源,在消耗量急增的情况下,例如在战时,会深感不足。所以在美国提出了比煤油类燃料餾出范圍寬得多的J.P.-4噴气式燃料的規格。 J.P.-4燃料与J.P.-1(煤油类)燃料的餾程如下: J.P.-1:餾出10%不低于210℃ 餾出90%不低于254℃ J.P.-4:餾出20%不低于143℃ 餾出90%不低于243℃ J.P.-4燃料具有較寬和較輕的餾分組成,以及在使用时必須考虑的各种特性。首先涉及到和空气形  相似文献   
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