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991.
西班牙位于欧洲大陆西南端的伊比利亚半岛,被誉为世界上最令人神往的国度。而它吸引全世界的,是它美丽多姿的山河,碧波荡漾的大海,金色耀眼的沙滩,名胜古迹荟萃的古城,罗马人、西哥特人和阿拉伯人创建的文化,基督教、伊斯兰教和犹太教的结合,西班牙人的热情与好客…… 相似文献
992.
采用在熔融挤出过程中提高双螺杆挤出机螺杆转速的高剪切应力诱导方法,研究了双螺杆挤出机的螺杆转速、挤出反应温度和添加线性高分子材料品种对轮胎胶脱硫共混物(DGTR/EPDM)的凝胶含量、溶液特性黏数、溶胶分子链结构及再硫化材料力学性能的影响.结果表明:随着双螺杆挤出机螺杆转速的增加,强烈的剪切应力作用可引起轮胎胶粉中交联网络的断裂、降解反应,引起产物凝胶含量和溶胶特性黏数的明显下降;挤出反应温度越高,轮胎胶中交联网络的断裂、降解反应即越明显,产物凝胶含量和溶胶特性黏数的下降即越显著.采用具有较高门尼黏度的热塑性弹性体作为溶胀剂和承载流体时,可获得具有较高相对分子质量的脱硫共混物溶胶和较好力学性能的脱硫共混物共混丁苯橡胶再硫化材料.在220 ℃和1 200 r/min的脱硫反应条件下,所得脱硫共混物共混丁苯橡胶再硫化材料的拉伸强度和断裂伸长率分别达到21.0 MPa和456%,分别达到丁苯生胶混炼胶硫化材料拉伸强度和断裂伸长率的87.5%和128%. 相似文献
993.
渗透汽化法汽油脱硫用丙烯酸酯交联羟乙基纤维素膜的性能评价 总被引:1,自引:0,他引:1
利用热交联反应,在72℃下将丙烯酸酯单体和羟乙基纤维素聚合物合成交联羟乙基纤维素膜,用红外光谱仪表征交联羟乙基纤维素膜的膜结构.采用模拟汽油和催化裂化汽油评价了丙氧基化-甘油三丙烯酸酯交联羟乙基纤维素膜的分离性能.结果表明:1,6-己二醇双丙烯酸酯、丙氧基化-甘油三丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯3种单体和羟乙基纤维素反应后,生成的特征峰(3749 cm-1)相同,但是交联度和对噻吩的相互作用参数不同,对噻吩的富集能力亦不同;交联剂含量增加,红外谱图中特征峰值增加,交联度增加,对噻吩的选择性增加而渗透性降低;进料为1.20×10-3的模拟汽油时,该膜对噻吩的富集因子达到26,通量为0.13 kg/(m2·h),进料为催化裂化汽油时,富集因子3.6,通量3.0 kg/(m2·h). 相似文献
994.
导向技术的研究与试验在胜利油田取得了圆满成功,获得了较好的试验效果,推广的300余口井初步统计节约成本上亿元,经济效益十分显著。在水平井井眼轨迹控制施工中,导向钻井系统在斜井段和水平段的施工中均获得了显著的技术经济效益。在对导向钻井技术研究和指导水平井井眼轨迹控制现场施工过程中,对水平井段导向钻井进行了探索,应用加权残值法编制了导向钻具受力分析软件并着重对复合钻进增斜力进行了初步研究。在理论研究和现场实践中得到了一些有价值的结论,提出了单弯单稳型导向钻具导向钻进水平段的优化措施。 相似文献
995.
在二苯酮型聚酰亚胺中混入过渡金属有机络合物添加剂,制备出了新型气体分离膜材料,并研究了添加剂对聚酰亚胺膜结构和各项性能的影响。结果表明,添加剂的加入不影响膜材料的机械性能、耐热性能和耐溶剂性能,但增大了聚合物分子链的间距和自由体积,并使气体的透过速率得以提高而气体的透气选择性变化不大。这说明添加过渡金属络合物是改进气体分离膜性能的有效手段。 相似文献
996.
本简述切比雪夫最佳逼近理论,并用它来求拟合直线。经计算机运行结果表明,与最小二乘法比较拟合结果较好。 相似文献
997.
固体超强酸SO2-4/ZrO2形成机理的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
用FT-IR、XRD、SEM等分析手段对固体超强酸SO2-4/ZrO2的形成过程进行了研究,用FT-IR差谱法直接证实了ZrO2-SO2-4间化学键的生成,XRD分析证实焙烧温度对SO2-4/ZrO2超强酸性能影响最大,体系在ZrO2呈四方晶型时超强酸强度最高,SEM分析表明经SO2-4处理后,ZrO2表面形貌发生了显著变化,将该催化剂用于马来酸二丁酯的酯化合成,其催化活性与催化剂表面分析结果一致. 相似文献
998.
含增生算子的非线性方程解的迭代逼近 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了增生算子方程解的迭代,用强增生算子列逼近增生算子的方法,降低了对算子的条件要求,改进了增生算子方程的相应结果。 相似文献
999.
在给出了指数形复数模糊集合的定义及讨论了其运算性质的基础上 ,运用模糊集合和复模糊集合的基本理论 ,给出了指数形复模糊集合的分解定理 ,该定理研究讨论了指数形复模糊集合与指数形普通复集合之间的关系 ,是联系指数形普通复集合与指数形复模糊集合的桥梁 相似文献
1000.
随着资源不断开发利用和文明的不断发展, 特别是人口的增长和高度向城市集中、城市化的迅速发展, 世界各国的垃圾以高于其经济增长近3倍的速度增长。垃圾的高速增长, 使垃圾处理日趋困难, 成为现代都市越来越严重的环境问题。无论是发达国家或是发展中国家都不可避免地受到垃圾成灾的严重威胁, 并因此付出高昂的代价。我国的垃圾增长超过了世界平均增长速度, 达到了10%以上。这些垃圾污染地表水、地下水和空气、传播疾病、破坏生态。如何有效地控制、处理和利用垃圾, 是今后人类共同面临的挑战。垃圾是废物, 但又有其资源特性, 在资源严重短缺的当今社会, 垃圾的资源化利用, 将有利于人类社会的发展。 相似文献