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61.
采用「Cp2Ti(acac)」^+,分别由水相法和两相法合成了二(五氯苯氧基)-二茂钛配合物,并对有机相合成法进行了改进,其产率分别为73%,70%,46%,实验表明,两相法具有操作简便,条件温和,反应时间短,现象明显等优点;配合物用元素分析,IR及^1H NMR进行了表征。  相似文献   
62.
吴礼听 《科技信息》2013,(25):114-114
本文着重论述笔者在配电变压器检查维护与故障处理工作中所积累的一些经验和方法,以方便为广大同仁提供一些借鉴。  相似文献   
63.
为优化节能竞技赛车的车架,利用PRO/E三维软件建模,并使用其自带的分析软件Mechanical对铝合金车架进行有限元分析,得到了车架危险截面和危险点,为优化阶段的新模型简化提供了依据。利用Workbench进行优化建模,分析了某节能车车架在典型工况下的刚度与强度水平,并在此基础上对车架进行了截面尺寸优化,使车架的局部变形与应力集中得到明显改善,车架质量从8.61 kg又化成7.15 kg,减重16.96%,实现了车架设计的轻量化。  相似文献   
64.
在遥感图像几何精校正中,选择足够数量和精度的控制点是影响校正精度的重点与难点。对于已进行几何粗校正的遥感图像,利用任意绘制的AOI多边形顶点作为控制点,可以不受地面控制的.限制,而且能提高选点精度与速度。  相似文献   
65.
报导了在高压水试验回路上进行的改进型U型管内汽水两相流不稳定性的试验研究结果,全面研究了压力降型不稳定性,并分析了压力,质量流速、入口过冷度,热负荷对它的影响。根据试验结果及量纲分析,得出了发生压力降型不稳定性时,预测临界热负荷的无因次关联式,试验结果和经验公式对于U型管换热设备的设计和安全运行具有参考价值。  相似文献   
66.
由于云存储环境与云计算环境中不同,若直接将云计算环境中的任务调度算法移植到云存储环境中,必然会导致任务调度的效率下降。为解决此问题,提出了一种适用于云存储环境中的改进蚁群算法。改进蚁群算法能使云计算环境的任务调度算法更符合云存储的环境;同时,对于改进PSO算法在引入存在矩阵时,由于数据资源不存在而造成算法前期优化浪费引起效率低下的问题进行了有效解决。分析测试结果表明,提出的改进蚁群算法在云存储环境的任务调度算法在保障有效解的前提下能够拥有更快的收敛速度。  相似文献   
67.
针对目前有关土体劈裂注浆加固机理方面的研究,并未区分注浆挤密作用、浆脉骨架作用对于土体强度影响的问题,通过三轴压缩数值分析与室内试验研究注浆挤密作用和浆脉骨架作用对被注土体黏聚力、内摩擦角及在不同围压条件下的压缩强度及变形的影响规律,获得土体劈裂注浆加固效果的主控因素。研究结果表明:浆脉嵌入土体内部,破坏了土体的完整性及非均质性,且土体与浆脉的力学性质差异性较大,当两者发生较大相对位移时,将导致显著的非协调变形;浆脉边缘存在应力集中,首先出现破坏并逐渐向土周边发展,最终相互搭接形成宏观破坏面;注浆挤密作用是提高土体强度的主控因素,限制液扩散范围,提高注浆压力,强化注浆挤密作用是保证注浆加固效果的关键。  相似文献   
68.
在Z6170双燃料发动机的基础上,采用CONVERGE软件建立柴油-天然气反应活性控制压燃(RCCI)发动机数值计算模型,分析第一次喷油始点、第二次喷油始点及低活性燃料比例对RCCI发动机燃烧过程的影响规律;将过氧化氢烷(QOOH)与羟基(OH)分别作为缸内低温着火标志物与高温着火标志物,分析缸内可燃混合物着火-燃烧过程.结果表明,随着喷油始点滞后,正庚烷浓度梯度提升,高温着火始点随之提前.仅当第二次喷油始点由705°CA上止点后(ATDC)滞后至710°CA ATDC,喷射的燃油在缸内被直接压燃,着火时刻推迟,高温着火始点滞后1.10°CA.随着低活性燃料比例的提升,低温着火时刻与高温着火时刻均显著推迟.此时,随着喷射燃油量减少,缸内预混当量提升幅度较弱,导致缸内燃烧速率减小,放热率峰值降低.  相似文献   
69.
多糖是指多个单糖分子聚合而成的一类重要的生物大分子,其生物活性取决于单糖组成和糖苷键类型,及其在溶液中的构象等结构因素.利用化学修饰能够改变多糖的空间结构,从而赋予其新的生物学功能.本文从合成方法、结构表征、构效关系等方面对多糖的化学修饰进行概述,以期为多糖化学修饰在制药和食品行业中的应用提供参考.  相似文献   
70.
采用反相悬浮聚合法制备丙烯酸钾-丙烯酸(PKAA)共聚物,研究了中和度、单体浓度、引发剂用量等因素对聚合过程及产物吸水性的影响。实验表明,在单体的质量分数为50%、丙烯酸中和度为80%、引发剂质量为单体质量的0.071%的条件下,所得树脂的吸水率最高。利用显微摄影、红外光谱、热失重分析等对树脂的表面形态、分子结构和热稳定性进行了表征,树脂的红外光谱分析显示树脂中存在大量亲水性基团,由热分析得知,其热分解温度约为380℃,热稳定性良好。  相似文献   
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