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51.
角锥型吸波材料应用新探   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用碳纤维与磁性微粉复合做成小尺寸角锥型吸波材料 ,具有良好的吸波性能 .角锥设计成高 1.5cm ,底座高 0 .35cm ,尖顶角 4 5° .经测量 ,2 # 材料在 2~ 18GHz频率范围内反射率在 - 10dB以下 ,3.72GHz处峰值反射率达 - 2 0 .86dB  相似文献   
52.
重视竹材化学利用开发竹炭应用技术   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文作者系中国工程院院士、南京林业大学教授、博士生导师。现任浙江林学院院长。长期从事木材和竹材加工利用的教学和研究工作,特别是在竹材加工利用领域进行了卓有成效的研究和开拓,推动、促进了我国竹材加工这一新型产业的形成和发展,组建了我国第一个专职从事竹材加工利用研究的竹材工程研究中心,使我国的竹材加工业居世界前列。出版专(译)著8本,论文40余篇,完成的多项科研成果荣获国家发明三等奖、国家科技进步二等奖、中国发明专利创造金奖、伊利达科技奖等多项奖励。本文是作者2002年11月在第三届浙江青年学术论坛“竹业技术与产业发展”分论坛会上的报告。  相似文献   
53.
利用竹子为前躯体热解制得竹炭,以糠醛为吸附质,考察了不同吸附停留时间、糠醛初始质量浓度和吸附温度下竹炭的吸附特性,并用动边界模型积分方程描述其有限浴交换动力学行为,得到了竹炭吸附糠醛的动力学总方程.结果表明:竹炭吸附糠醛的速度控制步骤为颗粒扩散,糠醛初始质量浓度越高,颗粒扩散控制越明显;温度升高,颗粒扩散控制作用减弱;推算出吸附过程的表观反应级数为0.96,表观活化能为3.02kJ·mol-1,说明该吸附过程主要为物理吸附;证实了热解炭的吸附行为与离子交换过程在动力学描述上具有一定的相似性与兼容性.  相似文献   
54.
目的配制高性能混凝土。方法利用矿物掺和料来实现配制高性能混凝土之目的。结果从高性能混凝土的特性出发,选用20%粉煤灰、30%矿渣微粉进行单独等量取代水泥。通过对各组试样的工作性能、力学性能以及耐久性能的比较,研究对高性能混凝土的影响,并对其作用特点进行初步分析。结果表明:采用定量粉煤灰、矿渣微粉及少量减水剂可配制28d强度大于73~90MPa,坍落度大于225mm的C60和C80高性能混凝土。结论粉煤灰和矿渣微粉可以用于配制高性能混凝土。  相似文献   
55.
微粉体同内含有大量的结晶构造缺陷和结构变形,使之成为化学活性材料,本文介绍了定量描述微粉体结晶构造变形的三个参数:晶格畸变参数∑,结构变形参数δ,有效德拜·瓦洛参数Beff为微粉体的研制,应用提供了理论依据。  相似文献   
56.
锰锌软磁铁氧体粉制备研究进展   总被引:10,自引:1,他引:9  
软磁铁氧体微粉的制备主要采用共沉淀法,溶胶-凝胶法,水热法等湿化学法,参考了21篇文献对近年来国内外在软磁铁氧体微粉方面的制备方法及研究进展进行了评述了。  相似文献   
57.
二氧化硅微粉对炭素捣打料显微结构及性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以冶金焦粉为主要原料,改性中温沥青粉为结合剂,添加二氧化硅微粉混合成型,于220℃下干燥、1 550℃下埋炭烧成炭素捣打料.测定烧成样的耐压强度、体积密度和导热系数,采用XRD和SEM分析试样物相及显微结构.结果表明,添加了二氧化硅微粉的试样经1 550℃热处理,可原位反应生成碳化硅晶须,二氧化硅微粉初期添加量越大,所生成的碳化硅晶须越多,试样的体积密度、耐压强度和导热系数越高;当二氧化硅微粉添加量为8.5%时,试样的碳化硅晶须生成量减少,导热系数降低.  相似文献   
58.
为研究高温固相法制备锆英石微粉的最佳工艺条件,以SiO2和ZrO2粉体为原料,在1500℃条件下进行锆英石微粉的人工合成.利用X射线衍射仪对合成产物进行物相与结构分析,用扫描电子显微镜观察合成样品的微观结构.研究结果表明:SiO2和ZrO2粉体在1500℃条件下通过保温1.5 h, 3 h, 4.5 h和6 h均可制备出锆英石微粉,但保温4.5 h和6 h所制备微粉的纯度最好.利用高温固相制备方法进行锆英石微粉的工业化生产,综合考虑生产成本等相关因素,采用1500℃条件下保温4.5 h的生产工艺比较合适,其样品粒度主要集中在0.2~1.5 μm之间.  相似文献   
59.
在碳化硅微粉生产过程中,对其主要生产设备雷蒙磨使用DCS进行集中控制,可以极大地减少人力资源成本,提高碳化硅微粉的成品率和产量,使设备更加平稳可靠地运行,同时提高雷蒙磨除尘系统的除尘能力,减少粉尘对生产人员的危害,改善车间的整体环境。本文介绍了碳化硅微粉生产过程中用到的一种DCS对生产设备进行集中控制的方法及程序。  相似文献   
60.
技术难题     
《今日科技》2005,(4):44-45
项目名称:提升竹炭的吸附功能技术,项目名称:精制后山茶油在低温下的冻结处理,项目名称:智能生物传感器的研究,项目名称:黑板笔的墨水加工技术和笔杆设计,项目名称:气相法白炭黑的技术,项目名称:尼龙6材料织绒毛的特殊技术,项目名称:解决自发光材料的长时效问题,项目名称:碳素发热管生产技术。  相似文献   
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