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951.
孙跃文  吉虎  魏珂瑶  赵欣  吴琦  雷良才  李海英 《合成化学》2016,24(12):1060-1065
以对氯甲基苯乙烯(CMS)为活性单体,CuCl/2,2′-联吡啶(bpy)为催化体系,利用原子转移自由基聚合(ATRP)方法,制备具有不同支化度的超支化聚对氯甲基苯乙烯(h-PCMS, 4);以4为大分子引发剂,引发第二单体进行聚合,合成了两个以4为核的新型星状多臂共聚物,其结构经1H NMR, IR和GPC表征。  相似文献   
952.
高温热环境模拟是研究结构动态性能的重要试验方法之一,其温度控制通常采用PID控制方法,在控制过程中存在耗时长、效率低的问题。本文提出一种阶梯控制与PID控制复合使用的快速控制方法,并引入了一个基于时间变化的平滑切换因子,改善由于偏差阈值的切换而导致的切换邻域内的控制振荡现象。控制试验结果表明:与单纯PID控制方法相比,本文提出的控制方法使温控系统的温升速率提高了4倍,并在控制精度不降低的前提下使加热时间至少缩短了三分之一。该方法可实现预定温度的快速控制,且温度上升曲线平滑。  相似文献   
953.
采用巨正则蒙特卡洛(GCMC)及分子动力学(MD)方法探讨了石墨烯/碳纳米管三维骨架结构(GNHS)对等摩尔CO2/CH4二元混合物的吸附分离性能. 模拟结果表明CO2比CH4更易吸附于GNHS中, GNHS与(6, 6)SWCNT (单壁碳纳米管)相比具有更高的分离性能. 随着温度升高, CO2的吸附量快速降低, 而CH4的吸附量则呈现出先升高后降低的趋势. 最后采用分子动力学方法计算了CO2与CH4的自扩散系数及停留时间等动力学相关参数, 发现CO2在GNHS内扩散的阻力更大. 而各组分在吸附剂外部吸附层内的扩散过程对混合物的分离也存在一定影响.  相似文献   
954.
考虑Hall和离子滑移电流的影响,在旋转系统中研究导电流体非稳定的MHD Couette流动.在小数值磁场Reynolds数假定下,推导出基本的控制方程,使用著名的Laplace变换技术,数值地求解该基本方程.分两种情况:磁场相对于流体或者移动平板固定时,得到速度和表面摩擦力统一的闭式表达式.用图形讨论了问题的不同参数,对速度和表面摩擦力的影响.所得结果显示,主流速度u和次生速度v随着Hall电流而增大.离子滑移电流的增大,也会导致主流速度u的增大,但会使次生速度v减小.还给出了旋转、Hall和离子滑移参数的综合影响,确定了次生运动对流体流动的贡献.  相似文献   
955.
椭圆偏振光谱技术是一种高度灵敏、非破坏性的原位实时表征技术,可获取腐蚀过程“电极材料-介质”界面的动态变化信息,因此在腐蚀研究中得到了广泛应用. 本文结合解析椭圆偏振光谱数据所采用的光学模型的发展,介绍了近年来椭圆偏振光谱技术在腐蚀研究中的典型应用,并分析了该技术的发展趋势.  相似文献   
956.
为了提高光电稳定跟踪平台伺服性能,针对车载光电稳定平台的扰动特点,依据自抗扰控制算法的分离特性,提出一种含有积分补偿项的自抗扰控制伺服系统,系统对指令信号安排过渡过程,即采用最速控制方案。实际摇摆测试结果表明:设计的自抗扰控制伺服系统既保证了车载光电稳定平台稳定误差为0.129 mil(1),又提高了平台的自动跟踪性能,是一种可应用在稳定跟踪平台系统中的理想控制器。  相似文献   
957.
对于企业级网络,经常需要对下设的各个公司或部门的资源进行管理,而这些公司或部门往往分散在不同的地方;另外,企业还需要与合作伙伴间进行资源授权访问,这时对等网就难于满足要求了。这里提出了利用Microsoft的活动目录技术来实现域模式的架构,建立主从控制的集中管理的网络方案。  相似文献   
958.
打造3G绿色网络是一箭双雕的长久之计   总被引:1,自引:0,他引:1  
雷震洲 《通信世界》2008,(40):25-25
通信业节能减排主要包括减少设备能耗和空调能耗两方面,如果能够采用创新技术,那么打造低能耗网络、创造绿色通信未来将不再遥远。  相似文献   
959.
MSR标准给出了解决城域网的新概念和新方法.本文对MSR标准的体系架构、系统特性和它的市场应用进行了研究.  相似文献   
960.
水蒸气处理对ZSM-5酸性及其催化丁烯裂解性能的影响   总被引:14,自引:1,他引:13  
 考察了水蒸气处理温度和时间对ZSM-5分子筛酸性及其催化丁烯裂解性能的影响. 结果表明,通过水蒸气处理可降低ZSM-5分子筛的酸量和酸强度,明显提高产物中丙烯与乙烯的选择性和收率,抑制副产物芳烃和低碳烷烃的生成. 用柠檬酸脱除水蒸气处理过程中产生的非骨架铝,可提高ZSM-5分子筛孔道的容碳能力,从而提高催化剂的稳定性. 考察了反应条件对催化剂性能的影响,结果表明较佳的反应条件为WHSV=3.5~8.8 h-1,p=0.06~0.1 MPa,θ=600~620 ℃.  相似文献   
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