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831.
832.
研究高聚物的温度-形变方法(或称热-机曲线方法),由于其方法简单并能定性及半定量的说明高聚物材料的使用性能,因此已得到广泛的应用。适于此一研究目的的各类温度-形变仪已有很多文献报导,如卡尔金(Kaprин)天平,斯洛尼姆斯基(Слоним-ский)设计的槓杆测力计以及商品郝普勒(Нeррlег)稠度计等。上述设计的优点,在其能对试样施加不同荷重,以及能在连续或间歇荷重下测定其温度-形变曲线,但仪器结构较为复杂。考虑到在一定荷重范围内高聚物的温度-形变曲线与荷重无关,以及一般习惯采用连续荷重测定方法,我们设计了一种用弹簧加荷重,用千分表测形变的简易型温度-形变仪。由于省略了横杆加荷重及光尺测形变机构,因而使仪器结构大 相似文献
833.
分析化学是一门实践性很强的学科,在目前的分析化学教材中,定性分析仍占有重要地位,尤其在高等师范院校,更有其现实意义,这不仅是因为它可以巩固和加深无机化学知识,而且更重要地是由培养化学教师的任务及其教育价值所决定,因此定性分析的一些经典方法仍将起着重要的的作用。 相似文献
834.
多嵌段聚醚型聚氨酯(SPEU)以其优良的力学性能和良好的血液相容性,被公认为一种重要的心血管医用高分子材料。现在一般认为,高分子生物材料的抗凝血性能主要取决于材料表层的组成和结构,但以前的工作多集中于新材料的开发研究,很少涉及到动态形变对SPEU的表层结构及其血液相容性的影响。 相似文献
835.
836.
837.
充分考虑拉压强度比和中间主应力系数,根据俞茂宏统一强度理论推导出在外压强下闭端、开端和平面应变套管弹塑性极限外压强的统一算法。数值仿真显示:随拉压强度比的减小和中间主应力系数的增大,弹性极限外压强增大;开端套管的弹性极限外压强最大,平面应变套管的次之,闭端套管的最小;塑性区的半径随外压强的增大而增大;当外压强增大时,套管由弹性状态进入弹塑性状态,塑性区的半径逐渐从内半径扩展到外半径;塑性极限外压强随拉压强度比的减小而增大;随外内半径比的增大,在同样的统一强度理论参数下,闭端、开端和平面应变的塑性极限外压强之间的差异增大,且塑性极限外压强大于弹性极限外压强;塑性极限外压强的计算值与试验测试值之间的相对误差为-4%~-9%,而国际标准化组织样板数据与试验测试值之间的相对误差为-12%~-25%,美国石油协会推荐数据与试验测试值之间的相对误差为-17%~-30%,表明文中的套管塑性极限外压强公式更接近试验值。 相似文献
838.
2014年8月至2015年7月在云南典型高原城市玉溪市5个监测点利用苏玛罐采样法采集VOCs样品,基于GC-MS分析方法获取了VOCs总质量浓度,同时利用空气自动监测设备监测了5个点位的大气NO_2、CO、SO_2、O_3(最大8 h)、PM_(10)和PM_(2.5)质量浓度.基于这些监测数据分析了玉溪市城区各种大气污染物的质量浓度分布特征及可能的来源.结果表明:监测期间玉溪市城区环境空气中VOCs、SO_2、NO_2、O_3、PM_(10)和PM_(2.5)的平均质量浓度分别为(19.02±18.31)、(20.11±25.53)、(16.08±11.21)、(34.54±32.79)、(49.51±34.09)μg·m~(-3)和(28.67±20.85)μg·m~(-3),CO质量浓度为(1.35±0.82)mg·m~(-3).从季节分布来看,各种污染物变化规律并不一致.VOCs质量浓度呈现秋、春高,冬、夏低的特点,O_3质量浓度呈现夏季高的明显特征,SO_2质量浓度呈现冬、秋高,春、夏低的特征,NO_2、CO、PM_(10)和PM_(2.5)质量浓度则表现为冬、春高,夏、秋低的特点.从空间分布特征来看,玉溪市中心交通密集区监测点大气环境中VOCs、NO_2、O_3、PM_(2.5)和CO质量浓度较其他监测点浓度较高,反映机动车尾气的显著贡献;而工业区监测点大气环境中SO_2和PM_(10)质量浓度较高,符合工业燃煤排放烟气显著影响的基本特征.另通过相关性分析和气团轨迹研究表明除了本地人为活动影响外,区域传输源对玉溪城区大气污染有重要影响. 相似文献
839.
中国制造业转型升级对高等应用型工程人才的培养提出了迫切需求。以能源类专业课传热学课程为例,剖析当前传热学课程教学中亟待解决的一些问题,并结合能源类专业的教学特点和实际情况,进行基于问题驱动的CDIO一体化课程体系构建,以阐述问题驱动式学习与CDIO体系相融合的创新教育理念,从而对基于问题驱动的CDIO模式的教学效果评价及反馈等方面进行探索。这对能源类专业课教学具有一定的参考作用。 相似文献
840.
采用X射线衍射、扫描电子显微镜、光学显微镜、室温拉伸和浸泡失重法研究了挤压态纯Zn和Zn-0.2Mg-xCa(x=0,0.06,0.15,0.3)(质量分数)合金微观组织、力学性能和体外降解速率.结果表明:200℃挤压后,纯Zn晶粒尺寸达到100μm;Zn-0.2Mg-xCa合金中晶粒尺寸均维持在15~20μm之间,并存在第二相Mg2Zn11和CaZn13.随着Ca含量增加,CaZn13含量逐渐增加,且当Ca质量分数达到0.15%以上时CaZn13尺寸达到15~50μm.纯Zn的屈服强度和延伸率分别为64MPa和14%,Zn-0.2Mg-xCa合金随着Ca含量增加屈服强度由180MPa提高到约200MPa,延伸率则逐渐由18%降低到6%.纯Zn和Zn-0.2Mg-xCa合金在SBF溶液中降解速率维持在0.05~0.15mm·a-1,而且随Ca的添加降解速率略有降低. 相似文献