首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
含草酸钴水液及浆液的陶瓷膜精滤实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陶瓷膜过滤含草酸钴水液及浆液,其膜通量较大,而且通量保持稳定;陶瓷膜经化学清洗后通量可恢复;含草酸钴溶液中草酸钴含量高低对陶瓷膜通量没有明显影响.实验说明用陶瓷膜精滤草酸钴溶液性能稳定,在技术上可行,可以在工业中生产应用.  相似文献   

2.
通过演示实验与仿真实验相结合可以使实验教学更加顺利的进行.改善学生在课堂学习中,因视角、位置的关系不能观察到教师的演示的实验现象.本系统设计,通过单摆演示实验将单摆的周期性摆动转换成电脉冲信号从计算机声卡Mic In输入,控制Flash设计的单摆演示实验的仿真界面,实现演示实验与仿真界面同步进行.本方案设计界面友好,性能稳定,具有很好的应用前景.  相似文献   

3.
高聚物是由内部多尺度结构构筑而成,从链的单元结构、链结构到凝聚态结构.该文提出一种适合描述高聚物内部多尺度结构的模型,对结晶高聚物晶体和非晶区结构不均匀性引起结晶高聚物力学性质的不均匀性进行了分析研究,给出对具有随机分布晶体结构特征和具有周期性分布晶体结构特征的结晶高聚物进行材料性能研究的途径,并以尼龙6为例给出在具有周期性分布球晶结构特征的结晶高聚物进行材料性能计算的方法  相似文献   

4.
对60Si2Mn钢的弯曲疲劳性能进行了研究.考察了拉伸过载和压缩过载对其弯曲疲劳行为的影响规律.并用扫描电镜对疲劳断口进行了观察和分析.结果表明,周期性的拉伸过载可以延长弯曲疲劳寿命,而周期性的压缩过载则缩短弯曲疲劳寿命.  相似文献   

5.
对60Si2Mn钢的弯曲疲劳性能进行了研究,考察了拉伸过载和压缩过载对其弯曲疲劳行为的影响规律,并用扫描电镜对疲劳断口进行了观察和分析,结果表明,周期性的拉伸过载可以处宅弯曲疲劳寿命,而周期性的压缩过载则缩短弯曲疲劳寿命。  相似文献   

6.
<正> 随着现代畜牧业的发展,对畜禽品种的要求,与过去相比已有重大改变。这是因为现代畜牧业已经成为能够迅速提供高质量、低成本的大量畜产商品的生产部门,从而要求选育现代畜禽品种。现代畜禽品种的特点品种是畜牧业生产的分类单位。属于某一品种的畜禽都是由人类劳动创造和保持的、具有生物学特征和独特的经济利用性能,形态与机能相对稳定遗传的,拥有继续繁殖保种数量的群体。其中,又以独特的经济  相似文献   

7.
在产品设计中,将根据对产品的功能要求,决定产品的外形、各部分的配置及其总体结构的过程称为构形设计。产品进入商品市场,首先给人以直觉印象的就是外观形状和色调。所以产品的构形设计是一个与商品价值密切相关的重要问题。一、构形设计应满足的基本要求1-实用。这是构形设计首先应达到的基本要求。产品的各分功能都必须有确定的结构来实现,总功能要符合设计要求,使产品性能稳定可靠,技术先进,使用方便。另外,构形应适于功能表达,不论在整体上或者在局部上,结构的形状和尺寸都应有利于功能的实现。2-经济性。即制造过程中使…  相似文献   

8.
从不可逆过程热力学的耗散函数出发,推导了电解质溶液中阴、阳离子运动的方程式以及表征溶液导电性能的电导、迁移数、离子的迁移率和扩散系数等物理参数之间的关系.结果表明,从不可逆过程热力学理论得到的方程式与可逆过程热力学理论得到的相同.  相似文献   

9.
20世纪二三十年代,广东相对稳定的商业环境及政策推动了广东民族工商业的发展与民族包装工业的兴起,商品促销和贸易需求促进了商品包装设计的快速发展。在西方现代主义思潮的不断冲击下,广东的商品包装设计由传统美术风格很快过渡到了与现代设计接轨并初具雏形,具体表现为在造型上中规中矩,图案上以写实的具象图案为主,字体上中西结合,色彩上喜用纯色,版式上对称均衡,整体呈现华洋共处、中西结合的风格特征。从政治、经济、技术、文化等多角度解读这一时期广东的商品包装设计特征,从而挖掘出属于这个时代的包装印记,以期对当代包装设计有所启迪。  相似文献   

10.
<正>一、广告摄影和数码艺术广告摄影是以商品为主要拍摄对象的一种摄影形式。它是传播商品信息、促进商品流通的重要手段。广告摄影通过反映商品的形状、结构、性能、色彩和用途等特点,刺激消费者的购买欲望。随着商品经济的不断发展、市场竞争的日趋加剧,广告摄影手段已被广泛应用于广告作品中。  相似文献   

11.
数码艺术对广告摄影的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、广告摄影和数码艺术 广告摄影是以商品为主要拍摄对象的一种摄影形式.它是传播商品信息、促进商品流通的重要手段.广告摄影通过反映商品的形状、结构、性能、色彩和用途等特点,刺激消费者的购买欲望.随着商品经济的不断发展、市场竞争的日趋加剧,广告摄影手段已被广泛应用于广告作品中.  相似文献   

12.
苹果水锈病又称垢斑病,就是果实表面有一层不规则霉状物.其病源是一种真菌,在雨水多的情况下易发病.苹果出现水锈,虽不影响食用和贮藏,但影响外观,降低了商品价值.现介绍一个简易除锈法:用漂白粉1份,小苏打4份,水50份配成溶液.把苹果放入溶液中浸泡1分钟,然后取出用清水冲净,擦干或晾干,水锈便被除去.  相似文献   

13.
电极材料和电解液是超级电容器的两个关键因素.通过液相反应制备了纤维状纳米MnO2,X射线衍射分析表明产物是α-MnO2和γ-MnO2组成的混合晶相.利用循环伏安和恒流充放电测试其电化学性能,在0.15V~O.75V(SCE)工作电压范围内考察了在MgSO4、MnSO4、(NH4)2SO4、Na2SO4溶液中的电容性能,结果表明该电极材料在(NH4)2SO4溶液中电容性能优越,说明(NH4)2SO4溶液为纤维状纳米MnO2电极较适合电解液.讨论了(NH4)2SO4浓度对电极材料电容性能的影响,该电极材料在浓度为1mol·L-1的(NH4)2SO4中具有优异的电容性能;工作电流密度为3mA·cm-2的恒流充放测试中,其比容量可达142.2 F·g-1.  相似文献   

14.
张兵 《河南科技》2024,(3):73-77
【目的】微泡沫钻井液是一种热力学不稳定体系。在复杂的地层环境中,钻井液的稳定性会下降,导致微泡沫钻井液的使用范围受到限制。为了稳定微泡沫钻井液,通常使用稳泡剂来增强泡沫的稳定性。随着对纳米颗粒研究的深入,发现纳米二氧化硅颗粒具有稳定泡沫的作用。本研究通过试验来对纳米二氧化硅颗粒进行研究。【方法】首先,以泡沫半衰期和发泡量为指标来验证纳米二氧化硅对泡沫稳定性的影响。其次,将纳米二氧化硅添加到微泡沫钻井液中,用来研究纳米二氧化硅对微泡沫钻井液性能的影响。【结果】由试验结果可知,纳米二氧化硅能极大增强微泡沫的稳定性,与未添加纳米二氧化硅的表面活性剂溶液相比,添加纳米二氧化硅后的半衰期增加60 min。在微泡沫钻井液中加入纳米二氧化硅后,钻井液的稳定性增加、流变性良好、黏度增加、失水降低。【结论】纳米二氧化硅在增强泡沫稳定性上具有显著作用,将其应用到微泡沫钻井液中,能有效提高钻井液的稳定性,降低钻井液的失水量,从而发挥出钻井液的良好性能。未来可以使用纳米二氧化硅来代替钻井液材料,能有效降低钻井液成本。  相似文献   

15.
<正>0 引言 相图是研究相平衡的两种主要方法(另一为溶液热力学)之一,与溶液热力学相比,相图的实际应用更为广泛,正确理解基本类型相图中的概念对相图的应用十分重要。本文从相律以及与理想溶液对照中生成化合物的趋势对相图影响等方面对形成固液同成分化合物的凝聚二元物系相图中稳定化合物和相合熔点的含义进行探讨。  相似文献   

16.
ICPF作为一种智能材料,有良好的性能及广泛的用途。它是以nafion为基材,两面镀金属制成。首先是先进行膜表面粗化,然后将其浸泡在铂盐中,再使用Na BH4溶液还原,之后用氢氯羟胺溶液水合肼溶液进一步还原,最后电镀Cu。ICPF能产生高频输入响应,且材料柔软,因此将其用于人工触觉显示,裁制成纤毛状,以一定阵列做成刷子,模拟触觉。  相似文献   

17.
本试验运用造纸的方法,即溶液-水凝胶方法成功制备了纳米二氧化硅/纤维素复合材料.在此基础上研究了该复合材料的各种性能,包括力学性能、热性能和吸湿性能.研究数据表明,复合材料中二氧化硅的质量分数会影响复合材料的性能,具体表现为当复合材料中二氧化硅的含量增多,材料的密度下降且材料的拉伸性和模量值都会有较大的下降幅度.但是,...  相似文献   

18.
DDS的DAC所输出的频谱中包含有很多镜像频率,该镜像频率是造成DDS输出频率周期性抖动的主要因素,若要消除这种抖动获得纯净的输出频率,就必须充分了解重构滤波器的滤波特性和最优的构建方法。本文主要介绍了如何基于分立元件搭建性能最优的LC低通滤波器,并对不同的滤波器构建方式进行了特性分析和对比。  相似文献   

19.
采用硝酸为刻蚀剂、CS2与液体石蜡的混合溶液为疏水剂,经简单处理在锌基底上构建了微纳米结构,通过SEM,XRD等进行了结构表征和疏水性能测试.结果表明锌表面经过硝酸溶液刻蚀处理后具有了树立的不规则排列的片状结构,形成了一个阶层,表面上的阶层结构对超疏水性起到了一个关键的作用.  相似文献   

20.
在连续介质微观力学中,有两类基于微结构信息确定非匀质介质有效性能的基本理论:基于物理的平均场理论和基于数学的渐近均匀化理论.讨论了采用渐近均匀化理论求解具有孔洞的、具有周期性微结构的线弹性复合材料的有效弹性张量的提法、解法和步骤.以渐近均匀化方法为例,讨论了对应原理在求解微观力学线粘弹性问题中的应用  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号