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1.
研究了温度及气体压力对漂移室(工作于正比区)气体放大倍数的影响,温度和气体压力的变化范围分别是5 ̄40℃及90 ̄105kPa。用实验数据拟合得到了函数关系并测量了几种饱和度下函数中的参数值。 相似文献
2.
3.
采用一种简单易行的共沉淀法合成了前驱体镍铁普鲁士蓝类似物NiFe-PBA(NF),然后通过溶剂热处理获得了镍铁普鲁士蓝纳米多孔材料(NFP)。通过XRD、SEM、TEM、XPS、BET及电化学方法对所得材料进行了结构表征和析氧性能测试。结果表明,NFP相对于前驱体NF,电化学比表面积增大、催化活性位点增多,电催化析氧反应(OER)性能显著提高。在浓度1 mol/L KOH水溶液中,达到10 mA/cm2电流密度时,NFP所需过电位仅为260 mV,比NF(320 mV)前驱体低18.75%,也优于大多数已报道的非贵金属催化剂和商用贵金属催化剂,显示出良好的应用前景。 相似文献
4.
5.
利用Delphi2010软件及PostgreSQL数据库进行评价数据的存储和分析,构建教学评价信息管理系统。模拟使用该系统,可实现网络评价教学、在线查看相关信息以及网络处理评价。 相似文献
6.
Yuji Ma Mei Fang Ming Huang Na Zhang Bo Lu Peipei Yang Chuntai Liu Changyu Shen 《应用聚合物科学杂志》2021,138(36):50924
Up to now, it is a major challenge to protect leading edge of the blades from solid particle erosion. Herein, we propose a structure optimization strategy to fabricate non-woven (NW) enhanced thermoplastic polyurethane nanocomposite films (thermoplastic polyurethane [TPU] - NW@G/Cx) with “sandwich - like” structure by hot pressing technology. TPU NW/graphene nanoplates/carbon nanotube (NW@G/Cx) interlayer film were first fabricated by spraying method. Then the interlayer film was laminated between TPU films to fabricate nanocomposite films. Such prepared TPU - NW@G/Cx film shows excellent solid particle erosion resistance and high-tensile strength. For example, the “steel-and-mortar” structure of NW fabric in TPU film results in high-tensile strength of 45 MPa and storage modulus of 21.2 MPa for TPU - NW@G/C1.0, increasing by 25% and 171% compared with original TPU film (35 MPa, 8 MPa), respectively. In addition, compared with pure TPU film, the “sandwich - like” structure endows TPU - NW@G/C1.2 with excellent solid particle erosion resistance and the thermal conductivity (0.251 W/m·K). These superior properties extends application of the TPU - NW@G/Cx film on wind turbine blades. 相似文献
7.
在高地应力地区,一些特定的高陡边坡,其内部发育有大量的深部张拉裂缝,水平深度可达200 ~300 m,甚至更深,超出了工程经验中对卸荷改造规律的认识,合理解释这一特殊的工程地质现象成为工程地质学的新课题。通过对前人研究成果的分析和总结,从边坡岩体的赋存环境、岩体结构和地质构造等方面,对深部张拉裂缝的成因机制进行了进一步的探讨。从现阶段的研究结果看,这种深部卸荷张拉裂缝对边坡稳定性只是产生局部的影响,但这些深部裂缝在内动力作用或充水的条件下,裂缝可能会进一步扩大发展,对边坡的稳定性起到控制作用。 相似文献
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10.
电力系统在碳达峰碳中和目标实现过程中,电源结构、电网形态等将发生重大变化,系统成本也将随之改变。在综合考虑电源结构、发电造价、燃料成本、电网投资等因素变化基础上,采用经营期法和“成本+收益”方法,开展中远期电力系统成本及价格水平预测。研究结果表明,未来电力系统各环节成本均呈上升趋势,其中电源侧成本在2040年前快速增长、之后相对稳定,而电网侧成本保持小幅上涨趋势。该研究可为进一步完善电价机制和市场化制度、加强电力系统成本疏导和公平分担提供参考依据。 相似文献