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51.
本文提出了一种有效地检测无缝钢管内表面缺陷的方案.对内表面缺陷的检测原理作了较详尽的讨论.所设计的传感头具有耦合效率高、自动消除光源功率漂移的一系列优点.实验结果表明:本文的实验系统具有工作可靠、性能稳定等优点。 相似文献
52.
采用等效矩形波导法分析几何双折射光纤的双折射特性,并对双包层椭圆光纤及边隧光纤作实例分析.本方法简便,计算量小,并且与用精确数值计算等较繁难的方法所得结果有较好的符合,便于实际应用. 相似文献
53.
本文对不同碳化温度下制备的PAN基碳纤维的电阻率、结构参数、微晶择优取向度Z°及层面内C-C原子键距a0进行了测量,给出了PAN基碳纤维的电阻率随结构参数(La、Lc、L002)的变化规律,同时对碳纤维的电子特性进行了初步讨论. 相似文献
54.
采用固相合成法制备了碳掺杂的LiFePO4复合正极材料,用XRD、SEM、激光粒度分布仪等对其进行了表征,并将其组装成实验电池利用电化学工作站及充放电测试等对样品的电化学性能进行了研究分析.结果表明,LiFePO4/C具有单一的橄榄石晶体结构,少量的碳掺杂能显著改善其电化学性能,LiFePO4/C样品的粒度较小且分布均匀,0.1 C首次放电比容量为141.8 mAh/g,循环50次后容量衰减了7.69%.图6,参8. 相似文献
55.
介绍了一种改进的固相微萃取技术(SPME)、气相色谱-电子捕获检测器(GCLECD)联用测定水中林丹的新方法.该法将萃取了林丹的PDMS纤维用少量有机溶剂解吸,解吸后的有机溶剂进入气相色谱检测,从而实现固相微萃取与自动进样器的耦合.通过评价吸附时间、解吸时间、温度、pH等条件对萃取效率的影响,确定如下实验条件:吸附时间120 min、解吸时间60 min、室温(25℃).当林丹加标浓度为20 ng/mL时,该法与GC-ECD耦合后的回收率为82%,检测限为21 ng/L,相对标准偏差为0.8%,浓度-响应曲线在2.5~40 ng/mL时呈线性(R2=0.993,N=5).该法已应用到太湖水样中林丹的监测. 相似文献
56.
采用选择腐蚀技术,提取了Cu-11Fe-4Cr原位复合材料中Fe-Cr纤维,并测定了其电极电位。通过间歇式盐水喷雾实验和极化曲线测定,研究了Cu-11Fe-4Cr原位复合材料在HSO^-3和/或C1^-介质中的腐蚀行为。用扫描电镜对腐蚀产物和腐蚀表面进行分析。结果表明,Cu-11Fe-4Cr原位复合材料中,E(Cu)〈E(Fe-Cr),故Cu基体为阳极,而第二相Fe-Cr纤维为阴极。Cu-11Fe-4Cr原位复合材料在(NaHS03+NaC1)和NaHS03介质中的E(Fe-Cr)-E(Cu)显著高于NaC1介质中的E(Fe-Cr)-E(Cu),Cu-11Fe-4Cr原位复合材料在NaC1介质中的腐蚀失重最小,在NaC1介质中具有良好的耐蚀性。 相似文献
57.
自动固相微萃取-气相色谱法检测水样中壬基酚 总被引:2,自引:0,他引:2
利用气相色谱仪器上的自动固相微萃取平台,建立了自动固相微萃取-气相色谱(SPME-GC)联用测定水样中壬基酚的分析方法。对SPME的条件如萃取纤维涂层、萃取时间、解吸时间、离子强度等条件进行了优化,并用于珠江水样和造纸工业废水等实际水样的分析。该方法的检测限为2.0μg/L,线性范围为5.0~100μg/L,线性相关系数为0.997 3,相对标准偏差(RSD)为3.3%(n=5),回收率为83.2%~106.4%。 相似文献
58.
59.
提出了用磁场引导水溶还原法制备磁性金属纤维的新思想,分析了用这种方法制备磁性金属纤维的机理和动力学过程,给出了实验结果.实验表明,磁场引导水溶还原法适合于制备磁性金属纤维,且纤维的直径在μm和亚μm数量级. 相似文献
60.
Transition from Multiple Macro-Cracking to Multiple Micro-Cracking in Cementitious Composites 总被引:1,自引:0,他引:1
This paper presents an experimental study of the possibility of transition from multiple macro-cracking to multiple micro-cracking in cementitious composites.Conventional polyvinyl alcohol fiber reinforced cementitious composites normally exhibit macroscopic strain-hardening and multiple cracking after the first cracks appear.However,the individual crack width at the saturated stage is normally 60 to 80 μm.In the current study,the effect of fine aggregate size on the cracking performance,especially the individual crack width in the strain-hardening stage was studied by bending tests.The results show that the individual crack widths can be reduced from 60-80 μm to 10-30 μm by modifying the particle size of the fine aggregates used in the composites. 相似文献