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821.
如果有一种昆虫能让人类恨之入骨,欲除之而后快,那可能非蚊子莫属了——每到夏天,它们给我们带来无尽的烦恼。它们在我们的耳边营营嗡嗡,扰人清梦;它们死缠烂打,锲而不舍地叮咬我们,让我们奇痒难忍;它们飞来飞去传播病毒,给我们带来疟疾、登革热、黄热病、西尼罗河热等致命疾病。世界上每年有5亿人感染疟疾,其中大约200万人因此丧命。  相似文献   
822.
王山 《小学科技》2008,(2):30-31
地球上有南极和北极,除此之外,还有四个"极":下雨最多的地方被称为雨极,下雨最少的地方被称为旱极,最寒冷的地方被称为寒极,最炎热的地方被称为热极。  相似文献   
823.
目的:与冷牙胶侧向加压充填技术(CLC)作为对照,比较3种热牙胶充填术的冠渗漏情况,评价4种根管充填技术的充填效果.方法:选用40颗新鲜拔除的人单根管牙,随机分成4组,分别用冷牙胶侧向加压法、热牙胶垂直加压法(WVC)、热塑牙胶注射加压法(ObturaⅡ)和超声振动侧向加压法(ULC)充填根管,将其冠部浸入印度墨水中5 d并制成透明牙,数码相机成像输入电脑,通过Photoshop cs图像处理软件测量墨水渗透的距离.结果:WVC组和ULC组的冠方渗漏明显小于CLC组(P<0.05);而CLC组和ObturaⅡ组之间冠方渗漏无显著性差异(P>0.05).结论:WVC充填技术和ULC充填技术效果优于CLC充填技术,ObturaⅡ技术充填效果具有不确定性.  相似文献   
824.
聚氯乙烯热稳定剂的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚氯乙烯热稳定剂按化学组成分类大致分为4类:无机化合物、金属有机盐类、真正含有碳-金属键的有机金属化合物、纯有机化合物.文章从这4个方面对近几年的热稳定剂研究现状进行了归纳总结,并指出了今后的发展趋势.  相似文献   
825.
计算建筑围护结构中热桥传热的等效平板法   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了快速准确地计算建筑围护中热桥传热,提出了等效平板法.将热桥传热分解为室外温、邻室温、室温3种边界输入主导的传热过程,用Fourier方法分析了每种传热过程在边界输入按照正弦波规律变化的物理现象;得到了一维等效平板,并用于计算这几种传热过程的传热量.在动态边界输入条件下通过等效平板传入室内的热流与通过热桥传入室内的热流吻合得很好,且计算速度远高于现有计算方法,可方便地集成到常规建筑能耗模拟程序中.  相似文献   
826.
采用不同溶剂,通过溶剂热法可控合成了系列CdS/g-C3N4复合光催化剂,并采用XRD和SEM对其结构、形貌进行了表征。结果发现,溶剂效应对CdS/g-C3N4复合材料中CdS的晶型和形貌以及g-C3N4都有较大影响,进而影响其光催化活性。在模拟太阳光下,CdS/g-C3N4复合材料比纯g-C3N4以及CdS具有更高的催化降解MB活性,且相同反应条件下,CdS/g-C3N4-DMF对MB的降解率最高,150分钟内达到90.2%。  相似文献   
827.
828.
铜基形状记忆合金的过热性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用研制的Cu-Zn-Al-x形状记忆合金,经过在不同温度、不同时间下的过热处理,测取了该材料过热处理后的记忆功能、回复率、工作点、弹性、塑性、硬度。提供了该合金在实际应用中有重要指导价值的规律性曲线,并对所得结果进行了分析和讨论。  相似文献   
829.
对乌鲁木齐、西宁、西安、天水、银川5个典型西北地区村镇住宅建筑各主要功能房间的使用情况、采暖情况、温度、居民热需求、衣着和活动强度等进行测试与问卷调查,以得到主要功能房间间歇采暖时间段、采暖与否两种情况下居民的期望温度、室内活动强度与服装热阻对居民期望温度的影响。结果表明:采暖和非采暖情况下,卧室期望温度分别约为15~19℃和12~14℃;采暖和非采暖情况下,客厅期望温度分别约为16~19℃和11~13℃。冬季间歇采暖时间段可取为:主卧为19:00—次日8:30,次卧为20:30—次日8:00,客厅为8:30—19:00,但考虑到时差原因,采暖时段可作相应调整。  相似文献   
830.
内嵌管式辐射地板的频域热特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于经典有限差分原理建立了内嵌管式辐射地板的频域有限差分(FDFD)模型,同时采用Fluent软件建立了内嵌管式辐射地板的CFD模型作为参考模型,将内嵌管式辐射地板FDFD模型在典型频域点的计算结果转换成时域内的幅值与相角,并与CFD模型的计算结果进行对比.FDFD模型能准确预测内嵌管式辐射地板的热特性.采用FDFD模型进一步计算了不同厚度绝热层的辐射地板的频域热特性,分析了绝热层厚度对内嵌管式辐射地板热特性的影响.结果表明,在高频区域,绝热层厚度对地板传热的影响较小,而在低频区域内影响较为明显,尽管绝热层厚度取到40mm,地板下表面仍存在较大的热流损失,约占管道热流的16%.  相似文献   
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