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1.
2.
催化还原法合成谷氨酰胺   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文研究了以粉末Raney镍作催化剂,在常压下进行L-谷氨酸r-酰肼的催化还原,试验了谷氨酰胺的合成.该催化剂在反应液当碱性条件下显示出高活性,在pH=11,50℃下反应8h谷氨酰胺的收率为81%,副产物焦谷氨酸收率为17%.在使用氢化硼钠还原时,生成物为脯氨酸,作为谷氨酰胺的合成法是不适宜的.  相似文献   
3.
本文结合海湾战争中美国陆军油料技术保障的情况,就油料应用研究提出看法:一、以深化油料应用研究为基础,继续搞好简化装备用油品种;二、加速“油料质量1分析系统”的开发;三、进一步提高在用油质量监测实用性;四、在油料预置储备及超越保障中做好油料技术工作。  相似文献   
4.
注装用改性B炸药渗油性的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过中大口径榴弹战斗部注装改性B炸药后产生疵病的原因分析、实弹观察、注装过程物理特性及失效分析,参照TNT标准的渗油性试验方法,对原材料特性、制造工艺、长期储存所经历的任务剖面的综合分析及以相关试验为基础确定试验边界条件,提出改性B炸药的渗油性综合比较试验方案并进行检测,依此提出渗油性试验和工艺控制参数,为科学合理的评估注装弹药使用寿命周期提供试验依据.  相似文献   
5.
水平构造应力对巷道围岩稳定有重要的影响,针对鹤壁九矿东总回风巷在锚网索喷+u型钢支护难以保证巷道稳定的情况,通过相似材料模拟试验研究不同水平应力作用下锚注支护巷道围岩变形破坏和位移变化特征.试验表明,随着水平应力的增大,底板加强后,水平应力对顶板的作用明显,当水平载荷达到49MPa时有少量浆皮脱落,左肩部出现块状冒落,底板比较稳定,没有发生明显臌起,只出现少量横向裂隙,锚注支护结构能控制围岩变形.将试验结果在现场应用后,通过矿压观测,两帮的最大移近量为144mm,顶底板最大移近量为105mm,锚注支护提高了围岩的自承能力,能够维持巷道稳定,为类似地质条件下的巷道支护提供借鉴.  相似文献   
6.
本文采用了液一液界面传质阻力较为行之有效的Lewis槽,对乳化液膜传质过程中表面活性剂层的传质阻力进行了研究,本文对所采用的Lewis槽进行了改进,使之更为符合乳化液膜萃取槽的构型,以期达到完整描述乳化液膜各传质阻力的目的,可为乳化传质过程的进一步理论探讨提供重要的实验参数。  相似文献   
7.
引入态势感知理论,提出了大电网超前运行控制的模型与方法;在此基础上构建了基于态势感知理念的大电网运行控制系统架构,设计了系统功能模块;最后基于河南电网开发应用情况,介绍了该系统的实际使用效益。  相似文献   
8.
判断轴向柱塞泵的磨损状态对维护轴向柱塞泵正常运行具有重要意义。然而,现有的轴向柱塞泵故障诊断方法大多为离线式和基于云计算的在线式,存在延时长和数据量大的问题,无法满足轴向柱塞泵磨损状态辨识的实时性需求。为了减少延迟时间和传输数据量,提出一种基于边缘计算的轴向柱塞泵磨损状态辨识方法。构造出一个集成信号采集、信号预处理、特征提取和磨损状态分类的边缘节点,用于正确和实时地辨识磨损状态。设置4种轴向柱塞泵滑靴副磨损状态作为故障源,并构建相应的磨损故障数据集。为了减少边缘节点计算量,在上位机中利用随机森林包外误差选择敏感特征值。为了实现磨损状态辨识,在上位机中训练磨损状态分类的特征选择人工神经网络模型,并将信号预处理和特征提取功能算法以及模型参数嵌入边缘节点。通过与其他方法的比较和在线磨损状态辨识试验证明所提方法的正确性和实时性。  相似文献   
9.
大电网安全可靠运行4级梯度预警预控方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
采取系统、综合、在时间轴上延伸扩展的防御措施是避免大规模停电事故发生的重要途径之一。现有的预警和预防性控制系统大都集中关注于电网运行在线、实时、动态的安全稳定分析和事故防范措施,然而从电网运行生产的全过程出发能更好地实现综合防御的思想。提出一种4级梯度预警预控方法,即运用系统工程的思想在电网运行生产过程的4个重要环节,针对各自的特点开展预警分析和预防性协调控制。以此方法建立的预警预控系统的核心内容是周计划、日计划、操作前和实时4个时间递进环节上的安全稳定分析和有针对性的控制措施。介绍了大电网安全可靠运行4级梯度预警预控系统在河南电网的具体设计实施和关键技术。  相似文献   
10.
针对特厚煤层回采巷道围岩破坏严重的问题,以义马煤田千秋矿21141工作面运输巷为工程背景,采用理论分析和数值模拟的方法,研究了回采巷道塑性区形态特征及其在采动应力作用下的演化规律。结果表明:(1)塑性区形态特征取决于双向载荷比值,不同的应力条件下,圆形巷道围岩塑性区呈圆形、椭圆形或蝶形分布。(2)受工作面回采的影响,特厚煤层回采巷道区域主应力场的大小和方向将发生改变。随着到工作面距离的增大,最大主应力沿回采巷道轴向先急剧增大后逐渐减小,在距离工作面处15 m达到峰值,最大主应力与x轴夹角则逐渐增大并接近于竖直方向,最小主应力也呈先增大后缓慢减小,峰值位置在距离工作面约25 m处。(3)在采动应力作用下,工作面前方回采巷道塑性区形态特征会发生变化。随着到工作面距离的减小,回采巷道两肩角处塑性区不断向深部扩展,其形态由不规则逐渐演化成蝶形,塑性区蝶叶方向会随着最大主应力的变化而发生偏转。研究成果可为特厚煤层开采方案设计、回采巷道支护参数确定等提供理论依据。  相似文献   
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