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1.
随着信息技术的不断发展,教育信息化发展已逐步运用于教学设计活动中,教育者与学习者通过借助信息化教学资源和技术进行双边活动。本文通过对《轮机维护与修理》网络课件的特点分析,简要讲述了《轮机维护与修理》网络课件的设计与制作过程,并提出了信息化技术在教学中需注意的事项。  相似文献   
2.
能源是国民经济的命脉,而当前我国能源发展形势严峻,原油、天然气的对外依存度较高;立足以煤为主的基本国情,加强煤炭清洁高效利用是国家战略要求也是现实的必然选择,其中推进煤炭清洁高效转化是重要路径之一。本文梳理了煤炭清洁高效转化发展的基本现状,提炼了高端化、多元化、低碳化、智慧化等产业发展趋势以及煤转化制清洁燃料、煤制大宗及特殊化学品、煤转化过程污染物控制等技术发展趋势。在分析水资源、碳排放、产品竞争力、扶持政策等发展挑战的基础上,提出了规划引领、示范引领、创新引领的发展思路。研究建议,明确煤炭清洁高效转化在能源体系中的战略地位,建立国家煤制油气战略储备机制,加强金融信贷、能源统计政策支持,以研发平台建设提升行业科技创新能力。  相似文献   
3.
易群 《江西水利科技》2010,36(3):224-226
介绍了浪溪水库安全管理的管理措施和技术措施,供同行参考.  相似文献   
4.
泉州市金浦排涝泵站深基坑支护,设计方案采用喷锚支护、水泥土搅拌桩工艺组合支护,取得了成功.笔者根据工作实践,浅谈相关经验,以供借鉴.  相似文献   
5.
基于氨基功能化聚离子液体与Zn2+的金属-配位作用,在室温下组装形成了具有Lewis酸碱位点的聚离子液体基金属配合物PIL-Zn,并研究了其催化CO2与环氧氯丙烷生成氯丙烯碳酸酯的催化性能.通过酸碱位点的协同作用(Br-、Zn2+),PIL-Zn可在0.1 MPa、75℃、24 h、无需外加溶剂及助催化剂的条件下高效催...  相似文献   
6.
聚乙烯醇分散水基磁流体制备工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
在聚乙烯醇(PVA)高分子溶液中制得聚乙烯醇分散水基磁流体.用Gouy磁天平对磁流体的磁性能进行了测试,用正交试验法优化了制备工艺.结果表明:当其它条件一定时,制备磁流体的各组分含量对其磁性能影响的主次顺序依次为碱含量(pH值)、PVA含量、Fe2 与Fe3 的数量比.其最佳制备条件为pH=1,PVA水溶液体积分数为70%,Fe2 与Fe3 数量比为1.2:2.  相似文献   
7.
在现有技术基础上,设计了基于DSP TMS320LF2407A的交流电机变频调速系统。采用电压空间矢量控制方案,将交流电动机的控制系统加以数字化,使其控制系统的灵活性与可靠性得到了相应的提高。  相似文献   
8.
为了增强浮选中煤表面的疏水性同时将废油脂"变废为宝",采用废油脂与甲醇、乙醇催化反应,通过不同反应时间制备出系列生物捕收剂(Bio-flotation collector,简称BFC)。BFC样品中的主要组分由气质联用(GC-MS)分析、采用红外光谱(FT-IR)表征了BFC中有机官能团,同时BFC样品的组分含量由气相色谱检测,BFC的捕收效果采用屯兰2~#煤的单元浮选试验考察。结果显示:BFC分子结构中主要含有甲酯、乙酯,而且还含羟基、酯基(其可形成氢键)、脂肪酸。在浮选试验中,BFC表现出了良好的捕收性能,其捕收选择性高,可使精煤灰分降到9.27%,而尾煤灰分高达76.37%。而且BFC具有耗量低的特点,在与煤油相同Ee的情况下,BFC用量低至0.75 kg/t,低于煤油31.8%。  相似文献   
9.
高逸飞  易群  齐凯  高丽丽  李雪莲 《化工进展》2022,41(12):6395-6407
氢气的生产、分离和储存已经成为世界绿色能源经济的重要组成部分。通过膜分离法从工业副产物中提纯氢气,不但操作简便,且显著降低了分离的能耗,是一种有前景的分离技术。金属有机框架(metal-organic frameworks,MOFs)因具有晶态、有序、明确的多孔结构和较大的比表面积,被认为是理想的气体分离膜材料。本文以MOFs基分离膜为研究对象,对比综述了MOFs膜的常规制备技术,总结了水热/溶剂热法、界面合成法、二次生长法和浇铸法的合成机理及应用。简述了在H2/CH4分离方面MOFs膜的设计原理及应用。针对MOFs膜当前存在的柔性、孔径、晶界结构、稳定性等问题,重点介绍了对制备方法与改良和对薄膜的后修饰策略,以期实现对MOFs膜性能的调控。最后,指出了目前该技术存在的难以大规模生产、分离性能不足的缺点,开发低成本的大规模生产方法同时提高薄膜的分离性能将会是未来MOFs膜实现工业应用的关键。  相似文献   
10.
钠离子电池被认为是一种极具潜力的二次电池体系,得到了国内外的广泛关注。硬碳是主要的钠离子电池的负极材料,但是,由于硬碳材料固有比容量较低,极大地限制了其全电池能量密度的提升。相比之下,磷资源丰富,且作为活性材料具备理论比容量高的优点,可用于发展磷基高比容量和长寿命的钠离子电池负极材料。本文通过对近期相关文献的探讨,综述了提高结构稳定性和电化学性能的一些有效策略。黑磷能够较为容易地通过机械的方法制备,并与石墨烯、多壁碳纳米管、科琴黑等碳材料复合,但是微观化学键的构建需要额外考虑,碳材料表面与黑磷化学键结合能够显著增强结构和储钠可逆性。此外,也可以引入导电高分子材料和部分典型的二维材料与黑磷复合,实现材料和电极微观结构优化,提供了提升电化学性能的重要方法,最后展望了黑磷作为钠离子电池负极材料的发展前景。  相似文献   
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