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1.
超高分子量聚乙烯纤维的研究应用现状及发展前景   总被引:4,自引:0,他引:4  
1、UHMWPE纤维的发展概况 作为继玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维之后研制成功的又一种可能在纤维领域引起历史性变革的高性能增强纤维--超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE),是90年代初出现的高科技、高性能纤维.  相似文献   
2.
沈小峰、郭治安同志的《协同学与辩证法》,内容较新,论述扼要、清楚。对协同学方法论意义的阐述,很有启发性。  相似文献   
3.
协同学(Synergetics)是七十年代以来逐渐形成和发展起来的一门新兴学科。与耗散结构理论一样,协同学也是研究远离平衡态的开放系统,在保证与外界有物质或能量交换的条件下,如何能够自发地产生一定的有序结构或功能行为,它以现代科学理论的最新成果——信息论、控制论、突变论等为基础,汲取了耗散结构理论的大量营养,采用统计学和动力学相结合的考查方法,通过对不同领域的分析类比,建立了一整套数学模型和处理方案,来描述各种系统和现象中从无序到有序转变的共同规律。由于它抓住了不同系统  相似文献   
4.
铜基类涂层的感应重熔特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对铜基粉末喷涂层进行高频感应重熔试验及对重熔层进行显微分析,成份分析,相组成分析研究,探讨在感应重熔条件下铜基类涂层的熔化特征,界面结构,组织性能等变化规律,首镒将1种非自熔性自熔性铜基合金重熔成功,并获得了较满意的结合强度的组织结构。  相似文献   
5.
在非自熔性铜合金粉末中加入特制的添加剂,使粉末具有自熔性,并改善了喷焊的工艺性及感应加热熔敷结合的工艺性。此添加剂促进了铜液与铸铁表面的润湿性,在喷焊时生成一层薄膜覆盖在铜液之上,减少了铜液在高温下的氧化,在Cu与Fe的界面间发生扩散结合,从而提升了普通粉末的使用价值。经微观分析,发现结合界面牢固致密,机械性能完全满足零件的使用要求。  相似文献   
6.
目的研究染料木素分子印迹聚合物的合成及吸附性能。方法采用热聚合法,以染料木素为模板分子,丙烯酰胺为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,在甲醇和N,N-二甲基甲酰胺(φ1∶φ2=9∶1)混合溶剂中制备分子印迹聚合物,并对聚合物进行表征;通过Scatchard方程考察了聚合物的结合特性及对其他结构相似的化合物的选择性吸附能力,研究聚合物的吸附动力学特征。结果聚合物通过氢键形成两类结合位点,并且对染料木素有比较明显的吸附特性。结论染料木素分子印迹聚合物有明显的选择性。  相似文献   
7.
改性土壤对苯系物的吸附行为研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以阳离子表面活性剂十六烷基三甲基铵离子(HDTMA)和四甲基铵离子(TMA)对土壤进行修饰,制得改性土壤,探讨了改性土壤对苯系物的适宜吸附条件,研究了它们对水中苯系物的吸附作用及相互影响行为及对苯系物的吸附性能及机理。结果表明:HDTMA改性土壤可有效地吸附水中的污染物,吸附系数是原土的几十倍,对苯系物的吸附等温线呈近似线性,其机理为分配作用,被吸附物相对分子质量越大吸附愈大;TMA改性土壤对水中苯系物的吸附效果较前者差,但仍比原土壤好,对苯系物的吸附等温线呈非线性,主要以表面吸附为主。  相似文献   
8.
野草净微乳剂中有效成分的离子抑制色谱测定法   总被引:1,自引:0,他引:1  
用离子抑制技术在高效反相色谱中,同时测定了野草净中的有效成分1,2-二甲基-3,5-二苯基吡唑甲基硫酸盐和2,4-D酯。选择甲醇/乙腈/水为流动相,线性相关系数均为0.9997,回收率分别是98.6±1.26%和101.2±1.34%。  相似文献   
9.
一、引言早在1952年,Turing就已第一次指出过扩散与非线性动力学一起可以产生组织,并且可以得到在时间上和空间上都是非均匀的稳定解。1971年,Glansdorff和Prigogine在其耗散结构理论中又进一步加以发展。1976年,Anchmuty和Nicolis对三分子反应扩散方程的一维时间周期解进行了详细的计算。本文对三分子反应扩散方程的球对称时间周期解进行了详细的计算。这是三维情况下最简单的一个解。和一维情况下相似,从三维情形下的球对称解中可以看出在远离平衡区化学反应的物理图象。显然,这对于深入理解时间耗散结构是有帮助的。一般说来,时间周期解在空间上也是非均匀的,但与系统的边界条件有关。在本文中,我们只讨论固定边界条件。我们所采用的模型系由Lefever和Prigogine于1968年提出来的,它由一对非线性反应扩散方程描写如下:  相似文献   
10.
为了改善氰酸酯树脂基复合材料的层间性能,研究了不同类型晶须材料,即硼酸铝晶须、钛酸钾晶须和硫酸钙晶须对氰酸酯树脂的增韧改性作用,并探讨了硼酸铝晶须对氰酸酯树脂/玻璃纤维布复合材料的力学性能和耐湿热性的影响.研究结果表明:3种晶须材料均可显著提高氰酸酯树脂的弯曲强度和冲击强度,硼酸铝晶须改性效果最佳;硼酸铝晶须添加到氰酸酯树脂/玻璃纤维布复合材料中,复合材料的层间剪切强度和弯曲性能大幅增强,耐湿热性能明显提高.SEM分析表明:晶须在材料破坏过程中,能起到"锚钉"和阻止微裂纹扩展的作用,是氰酸酯树脂的韧性以及复合材料的层间剪切强度得到改善的主要原因.  相似文献   
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