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8 个结果
  • 简介:摘要:石墨烯 /铝复合材料是一种非常有前景的复合材材料。目前,关于石墨烯 /铝的分散问题仍是一个研究难点。本文重点分析了不同分散工艺如球磨、超声分散和机械搅拌等的分散效果,结果表明:传统的球磨法不适合分散石墨烯 /铝复合粉末;超声和机械搅拌相结合的方法是一种理想的石墨烯 /铝复合粉末分散工艺。本文实验结果为石墨烯 /铝复合材料的规模化制备与工程化应用提供了技术参考。

  • 标签: 石墨烯 铝合金 超声分散
  • 简介:摘要:烟叶 APP应用 是顺应时代发展的要求,此系统的建立可以有效缓解了烟叶业务增长带来的困难。烟叶收购系统结合计算机技术,极大程度的提高烟叶收购效率。有信息技术的融合,使烟叶收购流程更加规范。烟叶 APP应用 的建立,可以保证烟叶产业稳定的经营,升了烟叶收购精益管理水平。本文从烟叶 APP应用 研究出发,主要以毕节市为例展开了对收购系统的设计、应用优势等方面的讨论,进一步促进烟叶行业的发展。

  • 标签: 烟叶 APP应用 研究 毕节市
  • 简介:摘 要:目前,随着我国社会综合实力的不断提升,我国工业领域对我国实现了全面的经济加强,但随之而来的便是环境污染的问题。这就导致我国水资源以及空气、土地资源出现了严重的污染现象,我国基于此类现状,制定了可持续发展战略,全面提升节能环保。各部门也基于我国的战略规划目标,对其进行了全面的重视。其中,在化工行业当中,作为我国的重要组成部分,必须严格按照相关的规定执行绿色环保要求。因此,本文将就钛白粉水分散性的应用研究与生产开发展开讨论,阐述水性涂料的分散原理。研究钛白粉分散性的应用,以及其后续的生产开发。

  • 标签: 钛白粉 水性涂料 应用研究 生产开发
  • 简介:摘要:以市售阳离子淀粉为原料,以过硫酸铵 (NH4)2S2O8作为引发剂,分别加入苯乙烯磺酸钠( SSS)和丙烯酸( AA)、甲基丙烯磺酸钠( SMAS)和丙烯酸( AA)单体进行接枝共聚,制备出两种两性改性淀粉 CSSAS和 CSMAS。将其作为分散用于某煤制浆,探讨两性改性淀粉分散对水煤浆制浆性能的影响。 CSSAS分散的最佳用量为 0.4%,制浆质量分数为 65%,表观黏度为 837mPa·s, 7d析水率为 4.7%, CSSAS在某煤表面的饱和吸附量为 2.36mg/g; CSMAS分散的最佳用量为 0.4%,制浆质量分数为 65%,表观黏度为 910mPa·s, 7d析水率为 5.2%, CSMAS在某煤表面的饱和吸附量为 2.25mg/g。两性改性淀粉中的阳离子与某煤表面的负电荷可以很好地吸附,提供更多吸附位点,在煤表面的吸附较为理想。结合某煤的结构特点及分散特性,分析了吸附模型和吸附作用机理。

  • 标签: 改性淀粉,水煤浆,分散剂,流变特性,吸附模型
  • 简介:摘要:专业音响设置在分散式声场中的效果极佳,本文主要对专业音响在分散式声场中的设计与调试展开深入探讨与分析,以期为专业音响在分散式声场中应用范围的进一步扩大提供具有参考价值的意见或建议。

  • 标签: 分散式声场 专业音响 设计与调试 探讨分析
  • 简介:摘要:随着人们生活水平与健康安全意识的提升,食品与环境问题日益受到重视。由于食品和环境中基质成分复杂且干扰物质多,需要开发更为简单有效的前处理技术进行样品的净化和目标物的富集。分散液液微萃取作为一种操作简单的新型样品前处理技术,具有操作简便、样品消耗少、富集效率高、萃取速率快且环境友好等优点。本文主要对分散液液微萃取 ( Dispersive liquid-liquid microextraction, DLLME)技术及其在食品和环境检测中的运用进行了综述。首先对 DLLME原理以及不同分类 DLLME进行了阐述,在此基础上,分析了常见前处理技术与 DLLME联用技术在食品和环境检测中的应用。

  • 标签: 分散液液微萃取 辅助模式 联用技术 食品与环境
  • 简介:摘要:通过20组实验叶片中心线成核区的成核速率、临界半径、过冷度和过饱和度比。核内有核液滴的半径区域等于临界半径。成核区叶片中心线有核液滴的临界半径范围为6.57E-10m至1.2E-9m。有核液滴每个位置过饱和度比和过冷度的不同值。成核率、过冷度和过饱和比的最大值与临界半径的最小值相匹配。在单分散模型中,成核区的半径为ca,利用有核液滴半径和在先前控制体积中生长的液滴的质量平均。因此,在每个位置报告半径的值,在完整的多分散方法中,假设成核区中每个控制体积中的有核液滴开始生长,而不进行质量平均操作和每个控制操作体积产生液滴组。

  • 标签: 汽轮机 多分散模型 成核区
  • 简介:摘要:近些年,在我国社会经济水平不断提升下,科学技术水平的提高,样品处理技术不断发展与完善,分散液液微萃取是一种新型的样品前处理技术,这一技术将萃取与浓缩有机地结合在一起,在诸多方面发挥了优势,主要表现在方便快捷、处理成本低、效率高及环境友好等。随着人们生活水平与健康安全意识的提升,食品与环境问题日益被重视。本文针对分散液液微萃取技术及其在食品和环境农药中的运用进行研究与分析。

  • 标签: 分散液液微萃取 辅助模式 联用技术 食品与环境