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1.
采用NaOH碱液处理竹纤维(BF),通过双螺杆挤出和注射成型制备了乙烯醋酸乙烯酯共聚物(EVA)/BF复合材料。用红外光谱﹑扫描电子显微镜﹑差示扫描量热仪﹑X射线衍射仪和热失重分析等表征了材料的形貌、组成结构和热性能,测试了力学性能和熔体流动速率。结果表明,BF对EVA结晶有异相成核作用;BF使EVA的压缩强度和模量明显增大,EVA/30 %~40 % BF的拉伸强度接近或超过纯EVA;EVA/BF在熔体加工中保持较高的热稳定性能,源于碱处理去除了BF中的胶质物、EVA与BF较好的界面结合以及EVA较低的熔体加工温度。  相似文献   
2.
基于常规控制方式下提升机稳定域相对较小的问题,提出了一种以权重前馈为基础的提升机控制方案,并搭建了实验系统,通过实验验证了该种控制方案的可行性。实验结果表明,应用该方案可以确保提升机在弱电网背景下的运行稳定域得到不断扩大,确保变频器驱动型提升机具备较强的稳定性。  相似文献   
3.
本文阐述了Amicor抗菌纤维的抗菌机理和该纤维及其面料的性能特点,充分体现了Amlcor纤维独特的抗菌性能。并简单介绍了Amicor纤维在各个行业特别是纺织行业中的应用,从而突出其广阔的市场前景。  相似文献   
4.
微型平板热管是解决高热流密度电子器件散热的主要途径之一。凭借优越的导热性能和恒温特性,微型平板热管已成为热管技术的重要发展方向和研究热点。近年来国内外对于微型热管的研究日益深入,提出了多种新型微槽道结构。文中主要综述了微型平板热管的研究趋势,有关微槽结构改进、加工制作、管内传热传质行为的数值模拟和实验观测等方面的研究进展以及新型微热管的研制与应用情况。  相似文献   
5.
采用马来酸酐接枝乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA-g-MAH)对CaSO_4晶须/尼龙6(CaSO_(4W)/PA6)增韧改性。通过双螺杆挤出机制备了CaSO_(4W)/PA6二元、CaSO_(4W)-(EVA-g-MAH)/PA6三元复合材料,用SEM、DSC、XRD等观察和表征了形貌、结构和结晶参数,并测试了力学性能。研究表明:添加少量CaSO_(4W)可提高PA6的结晶速率,而高含量CaSO_(4W)导致PA6结晶速率降低,促进γ晶型形成。添加10%(质量分数)CaSO_(4W)可同时提高PA6的刚性和韧性;添加30%CaSO_(4W)可进一步提高PA6的刚性,但PA6的韧性明显降低。添加2.5%和5%(质量分数)EVA-g-MAH,能使30%CaSO_(4W)-(EVA-g-MAH)/PA6的抗冲击强度分别提高25.0%和76.7%,并使其具有较高韧性。冲击强度的提高主要源于EVA-g-MAH所产生的能量耗散、改善应力的有效传递、增强CaSO_(4W)与PA6的界面以及EVA-g-MAH/PA6共混体系较好的相容性。  相似文献   
6.
负反馈放大电路实验是模拟电子技术中涉及知识点较多的实验,而传统的负反馈放大电路实验受时空的制约,教学效果不理想。本文采用的虚实结合负反馈放大电路实验系统解决了线下实验和现有仿真软件器件为虚拟器件的不足,能够全面地对电路的性能进行分析和研究。本电路系统学生可以随时随地进行实验操作与实验复习,教学方法灵活多样,提高了教学质量。  相似文献   
7.
讨论了功能性面料的设计原理,设计了原料相同、织物规格相同、织物组织相同,但结接点不同的4种织物.通过实验研究了4种织物的透湿性,并对实验结果进行了对比分析,得出了在其他条件相同的情况下,织物组织的接结点对织物透湿性是有影响的结论.  相似文献   
8.
功能性纤维——Amicor纤维   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文阐述了Amicor抗菌纤维的抗菌机理和该纤维及其面料的性能特点,充分体现了Amicor纤维独特的抗菌性能。并简单介绍了Amicor纤维在各个行业特别是纺织行业中的应用,从而突出其广阔的市场前景。  相似文献   
9.
为了解多孔介质蓄热材料热动态条件下的蓄热特性,得到表征蓄热材料的动态蓄热特性参数,在120 kW多孔介质热动态蓄热系统中,对不同孔径(2.9、4、5.5 mm)、长度(100~400 mm)的蜂窝多孔陶瓷蓄热体在不同热烟气条件下的动态蓄热特性包括蓄热速率、蓄热效率、蓄存单位热量所要克服的蓄热阻力进行了试验研究。结果表明:蓄热速率与时间的关系呈"抛物线"状,蓄热效率随蓄热时间的进行逐渐降低。相同时间下蓄热速率及单位蓄热阻损随蓄热体比表面积的增大或孔径的减小而增大,蓄热效率随蓄热体长度的增加而增大。根据试验研究和分析,采用蓄热速率、蓄热效率及单位蓄热阻损可以用来表征多孔蓄热体的动态蓄热特性。  相似文献   
10.
闫珂 《水资源保护》2022,(6):231-232
<正>水是万物生长的源头,是孕育生命的摇篮。中华民族源远流长的水文化体现在社会发展的各个方面,对社会思想发展的时代转变起着重要的引领作用。水的形态多变,人类生存的自然界处处充斥着水的循环,随着时空的转换和四季的轮回,或为霜雪,或为云雾,有形的水带来了无形的水文化,润泽着人们干涸的思想温床,为思政教育增添新的活力。高校大学生的思政教育是时代进步和国家发展的基础,一个国家的核心竞争力体现在是否具有拥有创新创业能力的新一代青年上。加强大学生思政教育是高校教育改革的重要核心,  相似文献   
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