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151.
《科技导报(北京)》2013,31(15):14-14
高效淡水收集研究取得新进展香港理工大学忻浩忠等将聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAM)这种高分子负载到棉花纤维上,制备出一种具有很高比表面积的海绵状材料。在较低的温度下(16℃),这种材料具有很高的比表面积,并且呈现出很强的亲水性,周围空气中的水蒸气很容易在上面发生凝结,从而实现高效捕水的过程。随着温度的升高,其结构就会发生变化,逐渐由亲水性变为疏  相似文献   
152.
探讨一种应用于园林工程的不规则地形表面积的测算方法.其法用四个不同方向的等间距的平行线被等高线分割的不规则地形平面图,将不同方向平行线被山脚线切割出来的线段长度及其被等高线切分的割线数的观测结果按勾股定理换算出弦长,然后采用斜面微分长方形求积分的方法借助casiofx-3600p电算器编程运算得到不规则地形四个方向的面积测算值.结果表明,当园林工程中山的相对高程远小于山的跨度时,此测算方法有利于更客观地纠正因为垂直尺度对人的视觉造成的感受过于强烈而高估山体表面积的倾向.  相似文献   
153.
煤岩体吸附膨胀变形与吸附热力学的参数关系   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用吸附容量法测试了不同煤样对CO2,CH4,N2的吸附性能参数,基于所提出的孔隙介质截面吸附润湿长度概念和孔隙结构模型、表面物理化学及弹性力学原理,导出了吸附膨胀应力和应变理论计算公式,并讨论了吸附常数、温度、气体压力、煤岩体比表面积、气体分子吸附截面积等参数对它们的影响·这些公式比现有的公式应用范围广,能方便计算不同约束条件下的吸附膨胀应变和应力·研究还表明煤岩体比表面积和气体吸附分子截面积越大,气体吸附量、煤岩体的吸附膨胀应力及应变越大·  相似文献   
154.
中间相沥青与纳米SiO2颗粒混合研磨至均匀,在450~550℃热处理后制备出中间相沥青基炭微球.以KOH为活化剂,对所制备的炭微球进行化学活化,获得高比表面积(大于3000 m2·g-1)的中孔型活性炭微球.中间相沥青基炭微球制备时的热处理温度以及活化过程中的活化剂配比决定着活性炭微球的结构与形态.  相似文献   
155.
极细颗粒黏土的比表面积测试与分析(英文)   总被引:5,自引:0,他引:5  
软黏土如淤泥和淤泥质土的固相物质主要由极细粒径的黏土矿物和胶状物质组成,其力学性质、渗透性以及流变性等与颗粒的比表面积及表面电荷性质和密度密切相关.因而,比表面积测试对分析极细颗粒土的物理力学性质具有重要作用.采用乙二醇乙醚(EGME)吸附法和氮吸附(BET)法分别对膨润土、高岭土、石英和长石以及其混合土、深圳土、科威特土等极细颗粒土的比表面积进行测试和分析.比表面积测试结果表明,对于同样颗粒尺度的土情况,比表面积膨润土远大于高岭土,石英与长石相近;深圳土小于科威特土;随着膨润土相对含量的增加,试样的比表面积迅速增加;EGME法与BET法能够分别测出膨润土的总比表面积与外比表面积,高岭土的总比表面积与外比表面积相当接近,石英与长石的测试结果也比较接近.文中的比表面积测试和分析对深入了解影响软黏土的渗流固结与流变性等物理机制具有指导意义.  相似文献   
156.
根据某建筑物外围玻璃幕墙装修项目工程的要求,设计一种利用全站仪无棱镜模式和内置悬高测量新方法对建筑物表面积进行测量,避免了安置棱镜寻找投影点的不便。相对于传统测量方法,该方法简单可靠,精度较高,可以满足建筑物设计施工的要求。在实际测量施工任务中以及大型建筑表面粉刷装饰,高空安装和室内设计等施工技术中能够提高工作效率,节约成本。  相似文献   
157.
树冠表面积及体积的预估   总被引:1,自引:0,他引:1  
廖彩霞 《科技信息》2010,(16):100-101
本文对单株材积生长量分别与树冠表面积、树冠体积进行了相关分析。同时对林分总树冠表面积、总树冠体积与林分条件进行了预估,并分析了林分平均材积生长量与林分条件的关系。  相似文献   
158.
磷酸盐活化法制备椰壳纤维基活性炭研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用正交试验设计实验方案,以椰纤维为原料,经炭化、活化等处理,研究磷酸盐活化制备高比表面积活性炭的实验方案与工艺条件,得到比表面积高,孔隙发达,吸附效果优异的活性炭.考查了活化剂配比、活化温度、活化时间、升温速率等因素对活性炭吸附性能及产率的影响,得到最佳的活化方案与工艺条件.并在实验的基础上探讨了活性炭的活化机理.  相似文献   
159.
以TiO2和BaO为改性剂,采用均相沉淀法制备出了高比表面积的纳米氧化铝.研究结果表明:添加质量比为5%的TiO2或BaO可以减小颗粒尺寸,增大比表面积.但过量的TiO2或BaO会恶化α-Al2O3的性能.  相似文献   
160.
ZrO2作为一种有广泛用途的材料,其应用对制备的要求使ZrO2的制备成为材料制备的一个研究关注点.该文综述Gel技术制备高比表面积氧化锆的主要研究进展.  相似文献   
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