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991.
 页岩有机质纳米尺度下的力学行为目前不够明确且利用常规实验仪器无法准确获得,表征其纳米尺度下的力学性质,对于搭建微观-宏观岩石力学模型和实现高效水力压裂是极具现实意义的。基于近年国内外关于页岩有机质纳米力学性质表征等方面所取得的研究进展,总结了目前常用的表征技术、力学性质主要特征及主控因素。综合结果表明,纳米压痕和原子力显微镜是目前表征纳米力学性质常用的技术与方法,两者在精度、分辨率、设备技术等方面都存在各自的优势或缺陷;目前有机质纳米力学性质的测定主要集中在弹性模量和硬度,成熟度和温度在不同程度上改变着有机质的内部结构,从而改变其力学性质;提出了“多尺度”“多技术”“多角度”“多学科”等工作设想与建议。  相似文献   
992.
橡胶砂浆的强度会随着橡胶掺量的增大而降低,限制了其工程应用。为增大橡胶掺量,补偿橡胶掺量过大带来的强度损失,以纳米SiO_2作为橡胶砂浆强度提升的外加剂,以橡胶替代率为40%和60%等体积替代砂子,共设计了6种配合比。研究了一定量的纳米SiO_2对两种大掺量的橡胶砂浆强度的提升以及收缩性、密度及孔隙的影响。结果表明:纳米SiO_2对大掺量砂浆抗压、抗折强度均有显著的提升;且提升效果优于普通砂浆。掺入纳米SiO_2可增强橡胶砂浆的刚度;并且使其韧性仍优于普通砂浆。掺入纳米SiO_2能够减少大掺量橡胶砂浆的孔隙率和吸水率。并且使橡胶砂浆的密度增加;橡胶掺量对砂浆的收缩量影响不明显;而加入纳米SiO_2会使橡胶砂浆的收缩量增大。掺入纳米SiO_2能够减少橡胶砂浆的质量损失;并且橡胶掺量越大作用越明显。  相似文献   
993.
综述了应用分子力学方法研究离子跨膜的近期进展,着重介绍了结合点非对称静电模型的计算方法,这个模型利用一种典型膜-蛋白体系的简单几何构型、一个连续介质近似和一种数值方法计算结合能,并将其作为结合点位置的一个函数,从而考察对结合亲合势的贡献。  相似文献   
994.
该文从理论上研究了非金属固体材料受高斯光束热弹激励时所产生的超声波的方向性,通过积分变换法求解热弹性运动方程,推导出远场区中的位移解析表达式,给出了纵波和横波的方向性图案,讨论了材料的光吸收系数对声源方向性的影响,并与实验结果进行了比较。  相似文献   
995.
介孔固体新材料氧化硅气凝胶的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
氧化硅气凝胶是一种低密度、高孔隙率的纳米非晶固态材料,也是一种极具应用前景的介孔固体材料.采用溶胶-凝胶法和超临界干燥技术,制备出品质优良的二氧化硅气凝胶,采用XRD、TEM、BET等手段对样品的比表面积、孔隙率及力学性质等进行了初步研究.  相似文献   
996.
运用连续介质损伤力学理论.在接触-冲击问题中引入由Lemaitre提出的一个各向同性韧性损伤模型,通过有限元法来计算、反映接触-冲击过程中材料性能的劣化程度和进程,并以有限单元间的分离来模拟诸如“穿甲”等一类包含材料破碎的接触-冲击过程.为在接触-冲击问题中考虑损伤的影响,提供了一般的方法.  相似文献   
997.
对不同粉末粘结剂含量非织造布的研究表明:线性和非线性的简易三元件模型均能较好地描述非织造布的拉伸性能和应力松弛性能。根据模型的拟合参数计算和讨论提出了应用力学模型可以检验非织造布加工中纤维网粘结程度优劣的可能性。  相似文献   
998.
在3000~5000m/min纺速下制备Fully Crystallinity Yam(FCY)纤维,利用X光衍射、密度梯度等测定了无定形区的含量;并结合声速计算得到无定形区的平均取向。在M-K理论的基础上,重新定义了结构化指数,并计算得到无定形区的微细结构分布。结果表明:在其它工艺条件不变,热板位置、温度、长度分别为544mm、200℃、1800mm时,涤纶FCY的最佳纺丝速度为3 500m/min。即在3 500 m/min纺速形成的无定形结构较均匀、致密。其无定形含量低,无定形取向高,动态力学转变温度高。从tanδ~T曲线可以计算无定形区的分布,在3 500m/min纺速n_(max)、《n》及aum from ≥4 F(n)等较高,峰面积较小,相应的无定形结构较强,无定形含量较低。所得结果与其它方法的结果一致。从tanδ~T曲线可以计算无定形区的分布,且本方法与其它方法相比,更灵敏,更有效,可获得更多的信息。  相似文献   
999.
介绍了以单片机配合机械测量系统完成固体材料储料仓料位自动测量系统的组成及其部分单元电路、程序流程、工作原理等  相似文献   
1000.
以ZrO2/SO2-4固体超强酸催化富马酸与甲醇合成富马酸二甲酯的反应,表征催化剂的物化性质,探讨催化剂制备条件、原料配比、反应时间及催化剂用量等参数对富马酸二甲酯收率的影响.催化剂的重复使用实验表明,ZrO2/SO2-4是富马酸二甲酯合成的较适宜的催化剂  相似文献   
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