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51.
美式箱变由于体积小,适合安装在人流密集的闹市区,平顶山公司共在市区内安装各类箱变171台,其中美式箱变149台,占总数的87%.箱式变电站有安全性高、容量大、易于维护,外形美观等优点,但仍不能避免变压器油的损耗问题.美式箱变与欧式箱变在结构上有很大区别,欧式箱变的油壶注油方式不再适用于美式箱变,向美式箱变中注油成为一道难题.为解决这一问题,运维技术人员本着结构简单、使用方便、灵活可靠、降低成本、保证安全的原则,根据气压原理,借鉴其他工具的设计理念,通过多次的试验,笔者研制出了美式箱变注油器,用于现场工作,不但减少作业人员的劳动强度,而且提高了工作效率.  相似文献   
52.
复合氧化物苯酚羟化催化活性与光伏响应的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用表面光电压谱和场诱导表面光电压谱研究过渡金属复合氧化物(铁酸盐)的光伏响应特性和它们苯酚羟基氧化催化活性。结果表明,随着掺入的金属离子不同,光伏响应阈值和对外电场响应特性有明显差异,并且,光伏响应阈值和外电场光电响应特性与催化活性之间有很好的对应关系。阈值越小,活性越高。在负电场下,光伏响应增强的催化剂的催化活性也增加。  相似文献   
53.
近几年来,随着我国社会主义市场经济体制的建立和发展,现行商业流通体制的大商业,大市场、大流通格局得以初步形成,我国商业与现代国际经济接轨的要求也更为迫切,其中零售商业因引进连锁经营——这一现代国际上普遍采用的商业企业经营组织形  相似文献   
54.
纳米创世纪     
有这么一则消息:北京大学纳米科学技术研究中心副主任刘忠范教授在作一场关于纳米的科普讲座时,有人问他:“刘教授,你们那种米好不好吃呀?”刘教授的回答很幽默,也很诚恳。他说,纳米太小了,恐怕你吃一辈子都吃不饱。 的确,纳米不能用来填饱肚皮。它只是一种度量单位,一种很小的度量单位,一纳米等于十亿分之一米,相当于十几个中等原子串起来那么长。再通俗一点来说,一纳米大小的物体放在一个乒乓球上,就像一个乒乓球放在地球上一样微不足道。纳米结构通常是指尺寸在0.1~100纳米之间的微小结构,在这种水平上对物质和材料进行研究处理的技术称为纳米技术。 如果要从更深层次理解纳米技术的真正涵义,还须从纳米技术思想的起源开始。纳米技术的灵感来自于已故美国物理学家、诺贝尔奖获得者理查德·费曼(Richard Feynman)1959所作的一次  相似文献   
55.
采用机械合金化方法合成了稀土钙钛矿型氧化物SmCoO3,并利用XRD和Raman谱对其结构进行了测试,确定了合成单相SmCoO3的合金化条件及累积球磨一定时间后样品的Raman谱特征.  相似文献   
56.
燃料电池工作原理及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细地阐述了燃料电池的工作原理、能量转换过程及性能特点。并对燃料电池各种类型进行对比分析,得出SOFC作为一种高效、低污染的能源转换装置所具有的独特优势。  相似文献   
57.
以不同质量比的α\|石英和硅混合粉体作为初始原料, 利用高能机械球磨和高压高温处理相结合的方法, 考察硅元素含量对柯石英形成条件的影响. 用X射线衍射(XRD)和Raman谱表征实验产物. 结果表明, 在高压高温密封条件下, α\|石英晶粒表面的Si与氧原子的吸引力较强, 阻碍了近邻原子位移, 从而制约了从六方α\|石英到单斜柯石英的马氏体型同质异构变化.  相似文献   
58.
利用甘氨酸 硝酸盐燃烧法制备不同浓度Co掺杂的La0.8Sr0.2Ga0.8-xMg0.2CoxO3-δ固体氧化物燃料电池电解质材料, 并对其晶体结构、 形貌以及电学性能进行表征. 结果表明: 随着Co掺杂量的增加, 样品无明显杂相峰, 其谱峰略向小角度一侧移动, 晶胞体积略增大,  平均粒径逐渐减小; Co掺杂对电导率影响显著, 晶粒电导率是导致样品总电导率升高的主要因素.  相似文献   
59.
利用均相共沉淀法, 通过调节前驱体溶液的pH值和尿素浓度, 经700 ℃烧结后合成一系列Y2O3∶Er3+,Yb3+上转换微纳米晶颗粒. 用X射线衍射(XRD)、 透射电子显微镜(TEM)、 Fourier变换红外光谱(FITR)和荧光光谱对样品的物相结构、 微观形貌和发光性能进行表征, 并分析上转换机理. 实验结果表明: 前驱体溶液中的pH值对Y2O3∶Er3+,Yb3+粒径影响较大, 随着pH值的升高, 粒径明显增大, 样品在绿色(500~600 nm)和红色(650~700 nm)的上转换荧光强度明显增强, 红绿比逐渐减小; 尿素浓度对Y2O3∶Er3+,Yb3+纳米颗粒的影响较小.  相似文献   
60.
本文用程序升温脱附法研究了乙烯在Pd-Ti-V_2O_5/SiO_2催化剂上的氧化反应,实验证明该催化剂对乙烯的化学吸附有(Ⅰ)、(Ⅱ)两种不同类型的活性中心,在(Ⅰ)上生成乙醛,而在(Ⅱ)上生成二氧化碳和水。  相似文献   
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