欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

重点报告推荐

当前位置: 首页 > 行业报告

找到报告 96142 篇 当前为第 9249 页 共 9615

报告分类:中文技术报告

  • 92481.利用均匀试验设计优化矿用风动水泵风动涡轮系统结构参数

    [采矿业] [2013-11-15]

    根据矿用风动水泵在使用过程中效率低的问题,采用了均匀设计试验法优化水泵的性能,用均匀设计表安排了风动水泵风动涡轮的叶片弦高和喷嘴角度对性能影响的试验,经回归分析得到了最佳的试验结果.用单因素试验法分析了诸因素对性能的影响规律,对于涡轮系统的参数选择在综合考虑各影响因素的情况下,重点考虑喷嘴角度和叶片弦高的影响,其中喷嘴角度对水泵性能影响最大,试验最终获得良好效果.表明均匀设计试验法是安排多水平试验的良好方法.
    关键词:矿用风动水泵;风动涡轮系统;均匀试验设计
  • 92482.高度关注物质(SVHCs)对纺织化学品的影响(四)

    [纺织业] [2013-11-15]

    3.8 农药REACH法规发布的第八批SVHC名单上,开始出现农药地乐酚(Dinoseb).该农药剧毒,急性毒性LD50只有27 mg/kg,早已出现在Oeko-Tex Standard 100的2008年修订版上.可以预见,未来SVHC清单上将会不断出现农药.纺织品上可能残留有杀虫剂、除草剂等农药,其主要来源是天然纤维在种植过程中所使用的农药,而目前不少禁用清单中的杀虫剂并非全部用于种植天然纤维过程中.例如,在羊毛的加工过程中,原毛需用杀虫剂处理.但是各项法规、指令中都没有杀虫剂、除草剂等农药.而76/769/EEC有33种农药,AAFA的RSL有31种农药,中国农业部公告274和公告199禁止使用或限制使用的农药有41种,见表2.
    关键词:染整;法规;高度关注物质;纺织化学品
  • 92483.染料敏化太阳电池中双层结构TiO2薄膜空间的电子分布与接触界面转移过程

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    采用电化学阻抗谱(EIS)研究了双层结构TiO2薄膜的电子积累和与电解液接触界面的电子转移过程.通过制备纳米颗粒单层和纳米颗粒/亚微米颗粒双层2种不同微结构的TiO2薄膜电极,对其电容分布、局域态密度、薄膜内部电子传输和固/液界面电子转移过程进行了研究.分析了纳米颗粒/亚微米颗粒双层结构电极对染料敏化太阳电池(DSC)性能的影响.结果表明,一定数量的电子会积累在亚微米颗粒层中引起薄膜电极化学电容的增加.在纳米颗粒层上端覆盖亚微米颗粒后降低了界面复合电阻,但对薄膜电极的传输性能影响较小.因此在筛选和制备DSC散射层材料时除应具有良好的光散射性能外,还应考虑材料的化学电容和界面转移电阻等因素.
    关键词:双层结构;电子积累;电子转移;染料敏化太阳电池
  • 92484.合成气直接制低碳烯烃技术发展前景

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    对合成气直接制低碳烯烃的技术进展(包括催化剂和工艺的研究情况)进行了综述;对合成气直接制低碳烯烃工艺的经济性进行了分析,同时分析了该工艺的未来发展前景.指出合成气通过费托合成制低碳烯烃工艺具有较好的产品市场需求和原料供应保障,且与传统蒸汽裂解和经甲醇制烯烃工艺相比,具有原料价格优势,并副产高价值油品,在经济性上具有较强的竞争力.如能通过改进催化剂和工艺优化提高低碳烯烃在总产品中的组成(如提高至40%(w)以上),合成气直接制低碳烯烃的经济性优势将更加明显.
    关键词:合成气;费托合成;低碳烯烃
  • 92485.基于多级径向流动模式的磁流变液减振器设计理论与试验研究

    [铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业] [2013-11-15]

    根据实验得出磁流变液流变学参数,建立磁流变液剪切应力的误差函数,利用多参数优化理论和数据拟合方法对Eyring本构模型的参数进行辨识;针对传统环形阻尼通道磁流变液减振器磁场利用率不高、能耗较大的问题,结合轨道车辆抗蛇行减振器的技术要求,提出一种基于多级径向流动模式的磁流变液减振器,根据流体力学建立磁流变液准静态径向流动的控制微分方程,利用艾林(Eyring)本构模型推导出径向速度随通道半径的理论分布和径向压力随通道半径理论分布,得出减振器阻尼力的计算方法.为验证理论分析的合理性,按照轨道车辆抗蛇行减振器的技术条件,设计制作了基于多级径向流动模式的磁流变液减振器,并利用J95-Ⅰ型油压减振器试验台对磁流变液减振器进行示功特性测试,比较理论阻尼力与实验阻尼力的变化规律,分析产生误差的主要原因.实验表明:实验阻尼力与理论阻尼力能够较好吻合.
    关键词:磁流变液;减振器;径向流动;Eyring本构模型
  • 92486.废柴油机油絮凝抽提精制工艺

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-11-15]

    采用絮凝抽提法对4S店回收的废柴油机油进行了再生利用研究.分别用异丙醇、丁酮两种单一溶剂,考察了精制温度、精制时间、剂油比(溶剂与废柴油机油的质量比)对精制油收率及性质的影响,得到最佳精制条件为:精制温度40℃,精制时间30 min,异丙醇的剂油比3,丁酮的剂油比5.在最佳精制条件下,异丙醇精制油的收率只有27.99%;而丁酮精制油的收率达到92.68%,但精制油的质量差.将异丙醇和丁酮混合作为复合溶剂,在精制温度40℃、精制时间30 min的条件下,考察了复合溶剂配比、剂油比等因素的影响.实验结果表明,复合溶剂的最优配比为m(丁酮):m(异丙醇)=3、最佳剂油比为3.复合溶剂精制油经白土补充处理后的油品符合HVI400基础油的标准,收率达65.77%.
    关键词:废柴油机油;精制;絮凝抽提;基础油;waste diesel engine oil;purification;flocculation-extraction;base oil
  • 92487.肿瘤酸度响应性聚(L-赖氨酸)-阿霉素键合药的制备与表征

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    用丁二酸酐(SA)和顺式乌头酸酐(CA)分别对阿霉素(DOX)进行修饰,得到非酸响应的SA-DOX(SAD)和酸响应的CA-DOX(CAD).通过SAD或CAD、端羧基化的聚乙二醇单甲醚(mPEG-COOH)与聚(L-赖氨酸)(PLL)的缩合反应,制得非酸响应的PLL-g-mPEG/SAD和酸响应的PLL-g-mPEG/CAD键合药.通过核磁共振氢谱和红外光谱表征键合药的化学结构,并通过紫外-可见分光光度计测定药物键合量.动态激光光散射研究结果表明,两亲性的PLL-DOX键合药可以在pH=7.4的磷酸缓冲溶液中自组装形成稳定的纳米微粒.体外释放实验及噻唑蓝检测结果表明,PLL-g-mPEG/SAD在实验pH范围和时间段内只释放出少量DOX,不具有酸响应特性,且对HeLa细胞增殖抑制作用较小.而PLL-g-mPEG/CAD在生理条件(pH=7.4)下相对稳定,在弱酸性条件(pH=5.3,6.8)下,CAD中酸响应的酰胺键能快速水解并释放出DOX,表现出较强的HeLa细胞增殖抑制效果.
    关键词:阿霉素;聚(L-赖氨酸);肿瘤酸度响应性;肿瘤细胞增殖抑制
  • 92488.椰子滚切式剥衣机的设计

    [食品制造业] [2013-11-15]

    针对目前海南手工或半手工的椰子加工现状以及椰子产品的需求前景,设计一种新型的椰子剥衣机.采用机械刀片模仿手工剥衣的方法,并以高压气体辅助剥衣,同时有过载保护装置,使得椰衣的一次剥除率达90%,椰果损伤率在5%以内,操作简单方便,对椰衣纤维的破坏降到了最低,从而提高椰子的剥衣安全性和效率以及综合利用率.
    关键词:椰子;剥衣机;钉板;空气吹扫
  • 92489.卤氧化铋异质结型可见光光催化剂的新进展

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    卤氧化铋BiOX (X=Cl,Br,I)以其特殊的层状结构和合适的禁带宽度显示出了优异的光催化性能,特别是BiOBr和BiOI可以直接作为可见光光催化剂,引起了人们的广泛关注.围绕这两种化合物为中心的异质结型可见光光催化剂具有制备简单、光生载流子分离效率较高和可见光活性普遍较强的特点.主要综述了BiOBr和BiOI两种材料的异质结型可见光光催化剂的制备方法及形貌,以及光催化活性和机理的最新研究进展,并展望了其发展趋势.
    关键词:卤氧化铋;可见光;异质结;光催化;bismuth oxyhalide;visible light;heterojunction;photocatalysis
  • 92490.气味指纹分析技术在植物油识别中的应用

    [农副食品加工业] [2013-11-15]

    利用电子鼻对不同来源以及不同品牌的植物油进行检测,得到电子鼻传感器的响应信号,采用主成分分析法(PCA)和判别因子分析法(DFA)等多元统计方法进行数据分析.结果表明:不同来源(海藻油、亚麻籽油、玉米油、葵花籽油)的植物油在风味上有一定差别,而不同品牌的植物油(福临门葵花籽油和多力葵花籽油、纯度不同的海藻油)在风味上没有明显的差异;在模式识别分析中,主成分分析和判别因子分析对于不同来源的植物油均具有良好的区分效果,指纹图能更好地反映不同类型传感器对植物油中挥发性物质响应信号的强弱.
    关键词:电子鼻;气味指纹分析技术;植物油;主成分分析;判别因子分析;指纹图;识别模式
首页  上一页  ...  9244  9245  9246  9247  9248  9249  9250  9251  9252  9253  ...  下一页  尾页  
© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服