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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 468 毫秒
1.
对山茶籽植物绝缘油和矿物绝缘油两种变压器用油进行击穿放电故障试验,采用油中溶解气体分析方法测量并分析两种绝缘油放电故障所产生的油中溶解气体,分析并对比两种绝缘油纯油及油纸击穿产生气体的种类及百分含量。结果表明:两种绝缘油在击穿故障后均产生H_2、CH_4、C_2H_4、C_2H_6、C_2H_2、CO及CO_2这7种特征气体;随击穿故障次数的增加,植物绝缘油中溶解气体总量呈增加趋势,并且山茶籽植物绝缘油中CO和CO_2溶解气体含量大于矿物绝缘油;在两种绝缘油中,C_2H_2的含量在总烃中始终是最高的,这说明与矿物油相同,C_2H_2是山茶籽植物绝缘油电击穿故障的主要特征气体。  相似文献   

2.
采用《快速生物降解性:密闭瓶法实验》的方法,研究了菜籽植物绝缘油(RDB)、FR_3变压器绝缘油(FR_3)和25~#变压器绝缘油的微生物降解性能。实验结果表明:RDB、FR_3和25~#变压器绝缘油的微生物降解率分别为98.87%、99.57%和37.73%。根据《新化学物质危害评估导则》(HJ/T 154—2004),说明RDB和FR3属于易生物降解的化学物质,而25#变压器绝缘油属于难生物降解的化学物质。造成植物绝缘油与矿物绝缘油降解差异主要是因为构成物质的种类不同、不饱和化学键的含量不同。而植物绝缘油之间的降解差异研究甚少,笔者从水解动力学的角度,揭示不同植物绝缘油降解差异性的机制。  相似文献   

3.
正植物组织培养高再生是植物转基因育种的前提条件,其性能的高低直接关系到植物转基因育种的广度和深度。然而,目前在很多植物种类,尤其是一些重要的粮食作物品种,高再生品种严重不足,直接影响这些植物的转基因育种研究工作。因此,选育高再生植物品种对于加速植物转基因育种进程具有重要意义。植物离体组织培养再生性能受多种因素影响,已得到广泛共识。早期用于提高植物组织培养过程再生性能的策略往往侧重于基因型筛选、培养基改良和植物生长调节剂搭配等方面,忽略了逆境胁迫对植物离体组织培养再生效果的影响。  相似文献   

4.
随着转基因植物种植面积的不断增加,转基因植物对环境的影响受到越来越多的关注.小麦面包品质改良是目前转基因小麦研究的重点之一.文章对小麦遗传转化、转基因植物生态风险和转基因小麦的环境适应等相关问题进行了一系列的综述.  相似文献   

5.
高振国 《科技信息》2012,(4):123-123,124
电气设备中广泛应用的矿物绝缘油闪点低,生物降解性差,发生泄漏时易造成环境污染,因此,研究新型环保植物绝缘油成为国内外关注的新课题。本文阐述了以植物油为原料精炼绝缘油的研究过程,并对其电气性能与矿物绝缘油进行了对比。结果显示,其主要性能指标较矿物绝缘油更好,极具开发利用价值。  相似文献   

6.
植物油中提取的环保液体绝缘材料   总被引:11,自引:1,他引:10  
开发环保型液体绝缘材料是目前国内外研究的重点和热点课题.植物油具有较高的燃点和闪点,几乎可以完全生物降解,其电气性能与矿物油相当,有较强的吸水性,有利于延缓绝缘纸老化速度.通过纳米、微胶囊及复配等技术可增强降凝剂和抗氧化剂的性能,提高植物绝缘油的稳定性和适用性.通过对植物绝缘油纸绝缘模型电气及老化性能的研究,可为设计和制造植物油配电变压器及大型油浸式电力变压器提供理论依据.结合国外近年来的研究成果,分析总结了目前植物油的优点及存在的不足,并提出了相应的对策.  相似文献   

7.
《华东科技》2007,(10):83-83
项目简介: 所谓生物柴油,就是把从植物的茎、根、叶、果、种子中榨取的油脂和动物油脂经过化学反应来制取的柴油,是一种新型燃料,具有环保、低温启动、安全、可再生等传统燃料无法比拟的性能,是一种真正的绿色能源.  相似文献   

8.
植物转基因沉默的发生机理和应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
随着转基因技术在农业生产等领域的深入发展,转基因沉默现象已引起越来越多人的关注.基因沉默的机制是多方面的,包括转基因的拷贝数和构型、在植物上的整合位点、转基因的转录水平等.研究基因沉默的原因并寻找相应的方法来进行控制,对于植物基因工程的发展以及转基因沉默的应用有着重要的意义.  相似文献   

9.
转基因植物对环境微生物的影响及其检测技术的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解转基因植物及其表达产物环境释放的生态影响,归纳和总结了转基因植物对微生物的影响及其检测技术的应用现状.从转基因植物对土壤微生物多样性的影响及其检测的一般方法和分子生物学方法,转基因植物中抗性标记基因对微生物影响和微生物在转基因植物产品毒理学检测等方面进行了综述,以期为转基因植物的应用和健康发展提供依据,同时也为转...  相似文献   

10.
从植物中制取液态燃料,主要有两种方法。一种是将植物转换成醇类;另一种方法是从含碳水化合物较高的植物中提取树液来制取醇类。虽然目前正在广泛地研究直接从植物中提取液态燃料,但80年代,汽油的主要替代物是乙醇。乙醇可通过发酵直接用糖制取或将淀粉、纤维素先转换为糖再进行发酵来制取。可制取乙醇的主要作物有三种:①糖类作物,如甘蔗、甜菜、甜高粱;②块茎  相似文献   

11.
文章以植物油为原料,通过过氧乙酸环氧化,乙酸开环制备植物油醇,用丁二酰氯将POSS接枝到植物油醇中,得到POSS-植物油聚合物;通过在植物油中添加不同质量分数的POSS-植物油聚合物制备植物油乳液,合成了POSS改性植物油乳液脱模剂;研究了该类脱模剂的脱模性能,结果表明,符合混凝土脱模剂标准的要求,且随着POSS-植物油聚合物质量分数的增加,脱模效果有了明显的提高。植物油基脱模剂绿色环保,符合绿色化学的要求。  相似文献   

12.
为了分析含磷添加剂在植物油中的摩擦学性能,选择磷酸三丁酯(TBP)和磷酸三苯酯(TPP)作为植物油添加剂,利用四球机对比法进行了摩擦磨损试验。分析了植物油与含磷添加剂之间的作用机理,含上述添加剂的植物油在摩擦过程中发生了摩擦化学反应,生成了由甘油脂和摩擦化学反应产物组成的边界润滑膜,从而改善植物油的摩擦学性能。结果表明,TBP和TPP能明显改善植物油的抗磨性,并有效提高植物油的承载能力。  相似文献   

13.
绝缘油是变压器中的重要组成物质,其品质直接影响着绝缘系统的性能以及变压器的运行安全。绝缘油老化过程将导致其绝缘及散热性能下降,进而引发故障。因此,变压器绝缘油的分析检测是了解变压器工作状态的重要手段,分析结果是变压器检修及更换新油的参考依据。本文利用紫外—可见吸收光谱,对不同工作年份的绝缘油进行了光谱分析,得到了绝缘油老化程度与其紫外光谱特征的关联。进一步对糠醛这一标志性老化产物的紫外光谱进行了深入研究,结合量子化学计算,解析了糠醛紫外—可见光谱特征对应的电子跃迁机制。研究结果证实了紫外—可见光谱用于分析变压器绝缘油老化程度的有效性,相关结果可作为变压器检测的参考依据。  相似文献   

14.
植物油中脂肪酸的种类、含量及三酰基甘油(又称甘油三酯)的结构直接决定了植物油的性质及其使用价值。选取几种在化妆品生产中较为常用的植物油进行电喷雾质谱(ESI-MS)分析,得到茶树籽精油等9种植物油的正模式ESI质谱图。根据植物油的正模式质谱图中准分子离子峰的质荷比,结合三酰基甘油分子立体专一分布理论,应用自己开发的软件FAC.EXE,计算得出植物油中三酰基甘油分子的结构,为植物油结构分析提供了一种新的快速简便的方法。  相似文献   

15.
对动性球菌代谢变压器绝缘油进行了研究, 发现动性球菌能够代谢绝缘油 , 利用薄层层析、 液-质联机等技术从变压器绝缘油的动性球菌代谢物中分离得到一种脂 肪酸, 用质谱、 核磁共振对其结构表征. 同时研究了动性球菌代谢绝缘油的产物对绝缘 油介损的影响.  相似文献   

16.
二甲醚发动机中燃料与橡胶密封件的相容性研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
为了解决二甲醚燃料在发动机中的密封问题,开展了二甲醚燃料与橡胶密封件的相容性研究.分析了橡胶在二甲醚中溶胀的化学机理,并选出具有不同极性的橡胶材料进行耐二甲醚溶胀及溶胀前后拉断强度、拉断伸长率、硬度等力学性能的对比试验.试验发现:在含润滑添加剂(植物油)的二甲醚燃料中经过 72 h浸泡后,氟橡胶和丁腈橡胶的溶胀率和力学性能变化均比氟硅橡胶显著;氟硅橡胶在更长时间(40 d)的燃油浸泡后溶胀率最低,力学性能几乎没有变化.试验结果表明,氟硅橡胶可以很好地满足二甲醚发动机对橡胶密封件的要求.  相似文献   

17.
聚氯乙烯-丁腈橡胶复合弹性体电缆料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以耐油型聚氯乙烯绝缘料、护套料为基料,以丁腈橡胶-26为改性料,分别将改性料以不同的混合比例混入基料中,在不同的工艺条件下压制出经过改性的电缆料试样,并对其进行电气绝缘性能与机械物理性能测试.经过正交对比试验,提出了适用于弹性体电缆料的合理配方及工艺,并对该弹性体在其它领域内的应用提出建设性意见.  相似文献   

18.
应用近红外光谱分析技术分别建立了快速鉴别食用植物油种类的定性分析模型以及测定食用植物油主要脂肪酸含量的定量分析模型.实验根据19份食用植物油样品的近红外光谱,结合系统聚类方法建立了纯橄榄-芝麻-花生油定性识别模型,识别率和预测率可达100%.根据59个食用植物油样品的近红外光谱,结合模型优化方法建立了食用植物油中棕榈酸、硬脂酸、油酸3种主要脂肪酸含量的近红外定量分析模型,且模型指标较好.实验表明近红外光谱分析技术在食用植物油品质快速检测领域有很好的应用前景.  相似文献   

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