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1.
目前,谐波治理和机房节电日益被提上通信电源设计工作议程,文章通过对通信机房的用电特点、谐波源等问题进行分析,针对被保护区域设备的特点进行系统结构的设计,并提出了一些设备选型的建议,目的是通过有效的工程设计解决谐波对通信电源系统的危害,提高通信机房电能质量。  相似文献   
2.
探讨了微波辐照时间、微波功率大小、活性炭和NaOH添加量等对废液中Ni2+处理效果的影响,并对作用机理进行了分析。研究发现,加入活性炭并引入微波作用能够明显提高沉淀反应速率,活性炭在反应中起到催化剂作用;随着微波功率的增加,Ni2+沉淀反应速率不断提高,最终出现饱和;Ni2+质量浓度为1.25 g/L的废液100 mL,NaOH添加质量1.12 g时,沉淀反应达最佳状态。  相似文献   
3.
张文利  马强 《电子测试》2013,(8X):234-235
进入二十一世纪以来科学技术不断推陈出新,面向更高更新的领域发展,与此同时体育运动的广泛普及都表明了两者需要结合的趋势,并且这种势头会愈加迅猛。对于科学技术这把双刃剑来说,它不仅大大促进了体育运动,也从另一方面影响着竞技体育,这些负面的影响需要相应的积极对策来消除,从而让竞技体育在良好健康的环境中蓬勃发展。  相似文献   
4.
通过直线往复摩擦磨损试验机,采用氧化铝陶瓷球作为对摩副,对比研究了磷酸盐激光玻璃在干燥空气和纯水中的摩擦磨损性能.结果表明:纯水下的摩擦系数远小于干燥空气中,液态水在摩擦过程中起到了一定的润滑作用.同等载荷下,磷酸盐激光玻璃的磨损深度和磨损体积在纯水中远大于干燥空气下,水促进了玻璃的材料去除,该玻璃在水下以摩擦化学磨损为主.虽然玻璃在水中的磨损深度较深但是其次表面损伤较浅,这归因于水润滑下摩擦剪切应力的大幅度降低.而干燥环境下,由于纯机械作用,其磨损深度较小,材料损伤以裂纹滋生和脆性剥落为主,并同时引发严重的次表层损伤.  相似文献   
5.
采用高低温试验方法探究了温度变化对NaI(Tl)闪烁探测器性能及能谱测量的影响,观察能谱并以常温25 °C为基准,计算137Cs的0.662 MeV、60Co源1.173 MeV,1.332 MeV特征峰位道址、γ射线全能峰计数率、能量分辨率在25 °C下相对变化值。结果为:137Cs的0.662 MeV、60Co源1.173 MeV, 1.332 MeV特征峰位道址在0 °C~20 °C范围内基本保持一致,在20 °C~45 °C范围内随温度升高逐渐降低;0.662 MeV和1.173 MeV全能峰计数率随温度变化分别在±5.19%和±4.48%范围内保持一致;3个对应能量分辨率分别在±4.3%范围内随温度变化保持一致。可看出利用γ源作为稳峰源是可行的。  相似文献   
6.
通过对空调配套加湿器和节能型湿膜加湿器工作原理进行对比分析,结合内蒙古电信2010年节能减排技术改造工程案例,测算出节能型湿膜加湿器的节能效果,总结了节能型湿膜加湿器在实际工程应用中的注意要点.节能型湿膜加湿器在通信机房调节湿度过程中节能效果显著,可在常年需加湿的中西部通信机房大力推广应用.  相似文献   
7.
以6-甲基-3-羟乙基-3,4-2H-1,3-苯并噁嗪(MB-OH)和甲基丙烯酰氯为原料, 通过酯化反应合成了6-甲基-3-甲基丙烯酰氧乙基-3,4-2H-1,3-苯并噁嗪(MBEM). 采用自由基溶液聚合法, 以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂, 以甲苯为溶剂, 以MBEM与N-苯基马来酰亚胺(NPMI)为单体, 合成了6-甲基-3-甲基丙烯酰氧乙基-3,4-2H-1,3-苯并噁嗪-co-N-苯基马来酰亚胺共聚物[P(MBEM-co-NPMI)]. 分别对MB-OH, MBEM, P(MBEM-co-NPMI)进行加热固化, 得到相应的交联聚合物PMB-OH, PMBEM和P[P(MBEM-co-NPMI)]. 对其结构、分子量和热性能进行了表征. 结果表明, PMB-OH, PMBEM, P[P(MBEM-co-NPMI)]的最大损耗因子tanδmax对应的玻璃化转变温度(Tg)分别为92, 129和181℃, 最大损耗模量G"max对应的Tg分别为56, 91和156℃. 在N2气氛围下, PMB-OH, PMBEM, P[P(MBEM-co-NPMI)]失重5%的温度分别为257, 244和260℃; 失重10%的温度分别为280, 266和284℃; 800℃的残炭率分别为23.2%, 17.8%和14.0%. 表明P[P(MBEM-co-NPMI)]具有优异的耐热性能.  相似文献   
8.
张文利  杨晓冬 《信息通信》2012,(4):252+274-252,274
BSS系统对电信企业的正常运营至关重要,随着国家电信行业改革的深化,市场客户需求的不断提升,对电信运营商的BSS系统架构及建设提出了更高的要求,作为我国三大电信运营商的中国联通,通过建设新一代BSS系统,整合企业资源,全面提升业务支撑能力,力争打造优质的电信业务品牌.  相似文献   
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