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  • 简介:摘 要:本文主要以氨基模塑料(研究对象)的生产工艺流程为研究的实践基础,进一步结合玻璃纤维(fiberglass)、纳米蒙脱土(Nanometremontmorillonite)、丁腈橡胶粉(NitrileButadieneRubber NBR)、玉米淀粉(cornstarch)等物质对其开展电击穿与冲击性能的变化数值研究。基于实证结果显示:玻璃纤维对本文研究对象的电气强度呈现最为显著的增强趋势,但其冲击性能与之成反比,呈现下降趋势;在添加纳米蒙脱土后使本文研究对象电击穿和冲击性能都有逐步提高的趋势;在添加玉米淀粉后对本文研究对象并电气强度未造成显著的影响,相较对其的冲击性能具有客观的提高;在添加丁腈橡胶后使本文研究对象的电气强度与玻璃纤维对其造成的影响恰恰相反,并且随着加入量的提升造成的影响越趋向于平缓。改性后的电击穿性能超过17千伏每毫米,冲击性能达到2.7千焦每平方米,最佳电压时间为100秒以上。

  • 标签: 氨基模塑料 改性 耐电击穿 耐冲击
  • 简介:研究了聚氯乙烯树脂、润滑剂用量与抗冲击改性剂的不同对熔体状态的影响;探讨了透明性好、候性优良、冲击韧性颇佳的制品.

  • 标签: 硬聚氯乙烯 透明耐候 抗冲击
  • 简介:摘要针对海水冲厕工程的实施,本实验采用序批式活性污泥反应器(SBR)处理实际含盐生活污水,考察了NaCl盐度冲击盐活性污泥强化生物除磷系统(EBPR)的影响。

  • 标签: 盐度 强化生物除磷系统 耐盐活性污泥 聚磷菌
  • 简介:针对海水冲厕工程的实施,本实验采用序批式活性污泥反应器(SBR)处理实际含盐生活污水,考察了NaCl盐度冲击盐活性污泥强化生物除磷系统(EBPR)的影响。结果表明,经过10g/L盐度长期驯化后的盐活性污泥可以较好的适应含盐环境,系统的磷去除率可以稳定在81.73%左右,COD去除率能够达到80.22%;聚磷菌(PAO)约占总菌的5.27%。在厌氧阶段,系统的比放磷速率会随着盐度变化幅度的加大而逐渐降低,相应的糖原降解量和PHA合成量也会逐渐减少。当冲击盐度达到335g/L时,PHA的合成量开始变化负值,此时聚磷菌的除磷作用被彻底掏,系统的盐极限为35g/L。在好氧阶段,升高盐度(高于10g/L)对聚磷菌的抑制作用要大于降低盐度(低于10g/L)。系统的比吸磷速率、磷去除率和COD去除率均会随头上盐度变化幅度的加大而逐渐降低,相应的PHA降解量和糖原合成量也会逐渐减少。

  • 标签: 盐度 强化生物除磷系统 耐盐活性污泥 聚磷菌
  • 简介:摘要:近几年随着分子材料技术的不断改革与推进,TPU作为一种高分子材料,被广泛用于各种用途。TPU材料是一种介于橡胶与塑料之间的弹性材料,其本身具有强度高、韧性好、油、耐磨性能优异的综合特点。近些年,国内外关于TPU这一种高分子材料的研究也越来越多,在人们生活当中的应用也越来越广泛,而相关的技术人员也在不断的创新和改革,希望该高分子材料能够得到进一步发展。

  • 标签: 高韧性耐冲击 TPU复合材料 制备方法
  • 简介:摘要为分析冲击电晕对1000KV特高压交流输电线路雷水平的影响,针对现有电磁暂态仿真软件并无电晕模块、且只建立相导线上电晕模型而忽略避雷线上的电晕所存在的不足,基于电晕库一伏特性,采用ATP-EMTP软件分别建立了避雷线与相导线的电晕等值电路模型,并与Jmarti线路相结合,仿真分析了1000KV交流输电线路反击与绕击雷水平。结果表明,不论考虑工作电压与否,与不计电晕相比,计及电晕可使1000KV交流输电线路的反击雷水平提高近21%,绕击雷水平提高40%以上,为1000KV特高压交流输电线路防雷设计提供了参考。

  • 标签: 冲击电晕 1000交流输电
  • 简介:摘要:冲击电晕会对特高压输电线路的绕击雷水平产生重要影响,如冲击电晕会导致特高压输电线路绝缘子表面电势分布不均匀,增加了雷击风险;冲击电晕还会产生一定的电流和电场强度,进一步加剧了特高压输电线路的绕击情况。据此,本文提出了改善绕击雷水平的措施,包括优化绝缘子设计、加强绝缘子污秽性能以及提高特高压输电线路的绝缘水平等。通过这些措施的实施,有效提高特高压输电线路的绕击雷水平,确保电力系统的安全稳定运行。

  • 标签: 冲击电晕 特高压输电线路 绕击耐雷水平
  • 简介:摘要杆塔的冲击接地电阻是影响输电线路雷水平的重要指标。降低杆塔冲击接地电阻是提高线路雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施。对于杆塔接地装置,它的冲击接地电阻值越低,雷击时加在绝缘子串上的电压就越低,发生反击闪络的机率就越小。所以在输电线路接地设计时,冲击接地电阻是一个相当重要的参数。因此,对杆塔冲击接地电阻的定期测试非常重要。

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  • 简介:纳米和微米碳酸钙粒子填充的聚氯乙烯(PVC)复合材料用熔融共混法制备。透射电子显微(TEM)图像表明,纳米碳酸钙在PVC母体中的分散比微米碳酸钙要好。当百份树脂中纳米碳酸钙的含量大于5份时,冲击强度和热稳定性都可以得到改善。加速天候老化试验用来研究紫外稳定性。PVC/(80tmaCaCO)纳米复合材料天候老化曝置试验表明,加入纳米碳酸钙,冲击强度和白度指数会有明显改善。

  • 标签: 纳米碳酸钙 聚氯乙烯 冲击强度 加速耐候老化性能
  • 简介:今天是大年三十,一大早,老爸就对还在被窝里的我说:"儿子,跟我一起去冲击吧!""冲击?"我不解地问。"去了你就知道了。"我一骨碌爬了起来,不一会儿,我们来到了近江附近的沃尔玛超市。一进超市,老爸就递给我一件红色的可口可乐工作服,说:"儿子,快穿上,待会儿好好表现,看谁饮料卖得多!"

  • 标签: 沃尔玛超市 可口可乐 工作服 儿子
  • 简介:摘要:本文介绍了一种用于无人机球形保护外壳的三角形稳定冲击结构。该结构通过在球形外壳内部设计三角形支撑结构,以提高整体结构的稳定性和冲击性能。该结构具有以下特点:球形外壳采用绝缘碳纤维树脂基复合材质制成,具有防水、防尘、防震等功能,能够保护无人机免受外部环境的损害。三角形支撑结构采用强度高、重量轻的金属或复合材料,具有优秀的稳定性和冲击性能,能够承受来自各个方向的力和扭矩。

  • 标签: 无人机 球形保护外壳 三角形稳定耐冲击结构 缓冲材料 防震装置 内部支撑结构 通风口 连接件。
  • 简介:林语堂在台北有所学校参加学生的毕业典礼.在他演讲之前.有好多人都作了较长时间的演讲.轮到他上台时.已经十一点半.因此.他站起来说:“绅士的演讲.应当像女人的裙子.越短越好。”大家听了先是一愣,随后哄堂大笑。将绅士演讲与女人裙子相比,俗不俗?俗。但是就因为他“俗”.能让人心领神会。

  • 标签: 毕业典礼 演讲 林语堂 “俗” 女人 绅士
  • 简介:水稻是一种对盐浓度中度敏感的作物,盐性状是受多基因控制的数量性状,易受环境条件等影响,目前定位的盐QTL主要为苗期盐相关的,其中以第1、2、6和7染色体上居多。盐品种的选育方法主要为系统选育法,将杂交选育和胁迫组织培养、转基因等生物技术相结合,选育盐性强且品质优良的品种。本文阐述了国内外开展的关于水稻盐基因遗传及盐育种研究动态,并对今后盐育种的工作提出了展望。

  • 标签: 水稻 耐盐 遗传 育种 研究
  • 简介:该品种菜形美观,爽脆味香,品质好。在炎热的春夏雨季亦能生长自如,而且品质不变,不带苦味,耐热,耐寒,抽薹,可全年种植,产量高,50天采收,可持续采收50天以上,产量不断增加,不会老化,产量比软尾生菜增产30%以上。抗软腐病,菌核病,多雨季节也不会腐烂。

  • 标签: 生菜 品种 产量 农艺性状 抗病性
  • 简介:摘要:黄瓜是喜温蔬菜,低温和高空气湿度是我国设施黄瓜冬春季节生产面临的主要逆境因子,常常复合共存。湿冷因子共同作用形成了农业气象学上典型的湿冷小气候,是冬春黄瓜生产的主要障碍因子。本文通过综述文献资料和生产实践,首先提出了黄瓜湿冷环境的概念,简述了黄瓜冷性研究进展和研究方法,综述了植物湿性和湿冷性研究进展,分析了高湿度及湿冷环境对黄瓜生长发育的影响,提出了黄瓜湿冷性研究面临的问题和未来展望,旨在为推进黄瓜湿冷性及其鉴定技术研究和湿冷性育种、栽培提供参考。

  • 标签: 黄瓜 耐冷性 耐湿性 耐湿冷性 耐性鉴定 研究进展
  • 简介:讨论了泊松过程的性质,研究了冲击次数服从泊松过程、损坏是可加的冲击模型,并给出了期望损坏.从而为评估系统寿命提供了依据。

  • 标签: 复合泊松过程 可加性 冲击模型