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1.
一、用复映法加工表面装饰纹的模具在塑料成形中,很多场合要求在塑件表面形成皮纹、织物纹或木纹。为了复映装饰纹达到所要求的形状,必须按设计图案对模型表面进行反向雕刻。但要雕刻成天然的形态几乎是不可能的。随着对塑料制件的高要求,用天然标本制作模型的水平也随之提高,从而能通过复映标本的形状,制成外观质量很高的装饰纹模具。简便的复映制模法有浇注树脂的树脂模。这是专用真空方法成形的模具。另外,还有采用厚镀层的电铸模,也是用真空成形或灌浆成形工艺。这种模具的制造时间较长,注射成形  相似文献   
2.
目前,大多数日本企业认为中国的投资环境比较理想,但也存在一些障碍与问题。本篇对此作以详细介绍。  相似文献   
3.
从原子序数57的镧(La)到71的镥(Lu)的镧系元素加上原子序数39钇(Y)和原子序数21的钪(Sc)统称为稀土元素。稀土电子结构为Sc:3S~2 3P~6,Y:4S~2 4P~6,镧系元素:5S~2 5P~6,其外层电子结构相同都为S~2P~6。镧系元素具有的特点是内层的4f电子随着原子序数的增加而有规则成正比地增加。因而,稀土元素化学性质彼此很相似,稀土各元素单体分离极为困难。近年来,稀土用作荧光体材料、磁性材料、热中子吸收材料或超导原材料等的功能性原材料而倍受重视。稀土功能性原材料的特性是由各个单一元素特有的物理性质决定。稀土的分离和提纯随着科学技术的发展  相似文献   
4.
臭氧/陶瓷膜集成工艺的饮用水安全性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从微生物安全和消毒副产物前体物控制两个方面对混凝、臭氧/陶瓷膜和生物活性炭集成工艺进行了中试研究。结果表明,膜出水中粒径2μm的颗粒数低于10个/mL,大肠杆菌、菌落总数、隐孢子虫和贾第虫均为零,从而有效保障了工艺出水的微生物安全。臭氧投量为3mg/L时,中试工艺对UV254和DOC的去除率分别为83%和73%,对三卤甲烷、卤乙酸和三氯乙醛前体物的去除率分别为77%、76%和83%,其中对三氯甲烷、二氯乙酸和三氯乙酸前体物的去除率分别为81%、79%和77%。集成工艺能有效控制病原微生物和大幅降低水中消毒副产物前体物含量,显著改善饮用水的安全性。  相似文献   
5.
反复荷载作用下的混凝土、钢筋的本构模型是评价和分析钢筋混凝土(RC)结构的承载力-变形特性关键,旨在开发适用于反复荷载作用下RC平板、剪力墙的2维非线性有限元分析的材料本构模型,探讨并推出了反复荷载作用下在混凝土的本构模型中考虑混凝土损伤积累的方法;并对RC平板和剪力墙进行了反复加载的2维有限元模拟。分析结果与实验结果的比较表明,采用所建议的考虑损伤积累的2维非线性有限元分析模型由加载至最大承载力前能很好的模拟反复加载时RC平板、剪力墙的非线性特性。  相似文献   
6.
采用TAB快速测定EMD性能   总被引:2,自引:1,他引:2  
TAB(聚四氟乙烯乙炔黑)是好的导电和粘结合二为一的材料,采用该材料能快速评定EMD的性能。  相似文献   
7.
将尼龙及聚酯(PET)短纤维充填于氯丁橡胶(CR)或三元乙丙胶(EPDM),然后用X射线电子探针微区分析仪(EMX)求出复合体中配合剂在短纤维与橡胶基体界面上的浓度分布。经间苯二酚甲醛胶乳(RFL)处理过的短纤维与氯丁橡胶相混合所制得的复合体,在短纤维与氯丁橡胶的界面上可观察到在数微米的基体中有锌和镁的凝聚。在聚酯与三元乙丙胶的复合体中,则未观察到锌的凝聚,只有硫化剂硫黄的凝聚。由此认为,橡胶与间苯二酚甲醛胶乳薄膜的层压体和短纤维一橡胶复合体一样,在氯丁橡胶中其界面附近有锌和镁的凝聚,在三元乙丙胶中看到有硫的凝聚。也就是说,添加于氯丁橡胶中的金属氧化物在混炼,硫化工序中,因脱盐酸反应及硫化反应而生成氯化物,然后被短纤维表面的间苯二酚甲醛胶乳的水分吸收而导致凝聚。就聚酯一氯丁橡胶复合体而言,试样通过吸,脱水,这些氯化物的凝聚便消失,但亲求性的尼龙与氯丁橡胶的复合体中就不一样,因尼龙吸水性强,故溶于水的金属氯化物的凝聚几乎不变。就聚酯一三元乙丙胶复合体而言,可以认为未反应的游离硫黄向异相的界面移动而凝聚。进言之,在加压硫化过程中又发现这些配合剂从橡胶一侧向间苯二酚甲醛胶乳内移动的现象,因此可以认为,间苯二酚甲醛胶乳膜也与橡胶一样是同时交联的,由此使短纤维与橡胶的粘接更加牢固。  相似文献   
8.
臭氧—平板陶瓷膜新型净水工艺中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为应对饮用水源受到的有机物和氨氮的复合污染,对混凝—臭氧/陶瓷膜—活性炭池新型净水工艺进行中试研究。结果表明,臭氧可以在线控制膜污染,臭氧投加量2mg/L,间歇提高臭氧投加量至5mg/L时,陶瓷膜跨膜压差在通量100L/(m2·h)下运行5d后增长小于2kPa。臭氧促进了陶瓷膜对颗粒物的去除,投加臭氧时膜出水中大于2μm粒径的颗粒数低于10个/mL。新型净水工艺能有效去除受污染原水中的有机物和氨氮,工艺对UV254的去除率为65%~95%,CODMn去除率为71%~98%,出水CODMn低于0.5mg/L;原水氨氮3.5mg/L时,工艺出水氨氮0.1mg/L,且无亚硝态氮积累,氨氮基本转化为硝态氮。此外,新型净水工艺对卤乙酸生成势的去除率高于85%,大大提高了工艺出水的安全性。实现了传统工艺与深度处理工艺的叠加集成,对水厂升级改造具有重要意义。  相似文献   
9.
10.
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