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991.
应用形状记忆合金的高层建筑结构智能隔震 总被引:12,自引:1,他引:12
提出了一种应用形状记忆合金拉索耗能器复合普通橡胶支座的新型建筑结构隔震体系,给出了该隔震支座的详细构造,并通过分别运用该隔震支座和普通橡胶支座的8层隔震建筑的时程仿真分析,比较两种装置的减震、隔震效果、验证了应用形状记忆合金在高层建筑结构智能隔震方面的有效性与适用性。 相似文献
992.
纳米复合材料在橡胶工业的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了纳米复合材料在橡胶工业中的应用 ,并着重论述了碳纳米管、纳米TiO2 、纳米SiO2 、纳米ZnO、纳米Fe2 O3 (Fe3 O4)和纳米Al2 O3 (Fe3 O4)和Al2 O3 与橡胶所形成复合材料的性能和应用 . 相似文献
993.
龚受基 《广西师范学院学报(自然科学版)》2002,19(Z1):74-75
结合作者多年的教学经验,总结了<橡胶工艺原理>教学中存在的一些常见问题,并提出了针对性的解决办法.内容涉及了学习兴趣、教学模式、教学方法、评价方法等方面. 相似文献
994.
含聚氧乙烯支链阳离子聚丙烯酰胺微粒的合成 总被引:2,自引:0,他引:2
采用反相微乳液共聚合法合成了粒径40-90nm、多分散系数0.5600.65的含聚氧乙烯支链交联阳离子聚丙烯酰胺内米微粒,透射电子显微镜观测表明该微粒具有球状结构。FTIR谱和^13CNMR谱的测试结果证明所合成的微粒是由丙烯酰胺、聚氧乙烯大单体、丙烯酰氧基乙基三甲基氯化铵和N,N′-亚甲基双丙烯酰胺4种链节所组成,而且各链节的比例与原料配比基本相同。 相似文献
995.
《广西师范大学学报(自然科学版)》2004,22(4):57-60
在8.0×10-3
mol/L HCl-2.0×10-3 mol/L KI介质中,吖啶橙(AO)在515 nm处有1个同步荧光峰.当有NO-2存在时,NO-2与过量的I-反应生成I-3,I-3与AO形成缔合微粒,在320,560
nm处产生2个共振散射(RS)峰,在470 nm处产生1个同步散射峰.NO-2浓度在0.068~7.36
mg/L范围内与320 nm波长处的共振散射光强度成线性关系.据此建立了一个测定水中NO-2的共振散射光谱分析法.光谱研究结果表明,(AO-I3)n缔合微粒和界面的形成是导致体系RS增强的根本原因. 相似文献
996.
针对目前全息图数字再现中消除直射光方法操作过程复杂的问题,通过对全息记录过程及再现原理的分析,提出了一种消除全息图数字再现中直射光的方法.该方法简单并且数值计算误差较小. 相似文献
997.
硅橡胶填充多孔金属材料静态压缩力学行为研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对两种有硅橡胶填充的多孔金属材料进行了单向压缩实验 ,一种是三维开孔泡沫铝 ,另一种是二维圆孔铝合金蜂窝 .实验结果表明 ,硅橡胶填充以后 ,泡沫铝的应力应变曲线表现为弹性变形和塑性平台两个阶段 ,密实阶段不明显 ,且屈服应力和屈服平台长度相对无填充材料有明显增加 ;圆孔铝合金蜂窝的刚度和屈服应力也显著增加 ,屈服平台明显增长 ,显示出在单向压缩情况下更好的吸能性能 .通过分析圆孔铝合金蜂窝的变形过程 ,发现由于填充的橡胶的体积不可压缩性 ,导致变形过程中孔壁被拉伸 ,改变了多孔材料的传统变形模式 ,从而改善了材料的性能 相似文献
998.
以柠檬酸钠直接还原氯铂酸制备出了平均粒径为1.3am的纳米铂微粒.在水溶液中,纳米铂粒子具有一个较弱的二级散射光谱,在牛血清白蛋白(BSA)存在下,其二级散射光谱大大增强并产生相应的散射光谱,最大波长位置位于516am.据此建立了一种灵敏快速简洁的测定蛋白质的分析方法.在酸性条件下,BSA在0~2.4mg/L范围内与散射峰强度的变化△I成正比,检测限为3.8μg/L. 相似文献
999.
采用分光光度法研究了小檗碱-氯金酸-卤化钾等5个缔合微粒体系.结果表明,4.0×10-2 mol/L HCl-2.8×10-3 mol/L KI-2.4×10-4 mol/L HAuCl4体系的最大吸收峰在370 nm,当有盐酸小檗碱(BH)存在时,由于形成(BH-AuI2)n缔合微粒,在550 nm处有一吸收峰,BH浓度在0.16~24 mg/L范围遵循Lamber-Beer定律,其摩尔吸光系数ε550 nm为1.71×104 L·mol-1·cm-1.据此建立了一个测定中药及其制剂中的盐酸小檗碱含量的分光光度法,平均回收率为100.5%,相对标准偏差RSD为1.00%(n=5). 相似文献
1000.
为研究吸附性微粒对气液传质的增强机理,基于渗透理论,考虑微粒的吸附性,建立了吸附性微粒增强气液传质模型,并通过求解模型讨论了加入吸附性微粒后液相物性的改变、微粒到气液界面的停留时间以及微粒的粒径对气液传质的影响.结果表明,离气液界面越近,粒径越小,微粒的吸附能力越大,增强因子越大;在相同的固体含率和固液分配系数下.增强因子随微粒在气液界面停留时间的增加而增加,但是当停留时间超过一定值后,随着停留时间的增加,增强因子下降.考虑表观黏度的影响,在质量固含率小于4%时,随着固含率的增加,增强因子增加,当固含率再增加,则增强因子减小.研究表明,在液相中加入吸附微粒,对气液传质有明显影响. 相似文献