简介:正文(4号仿宋体)一级标题(4号黑体,各标题前均空两格,采用大写数字)二级标题(4号楷体加黑)三级标题(4号仿宋体,三级标题以后都与正文同一字体)表格标题(5号黑体、居中)表格内容(5号宋体加黑、居中)
简介:研究了短切聚丙烯腈基碳纤维在甲基纤维素水溶液中的分散性能,根据电镜扫描图和实验数据曲线对分散机理进行了研究。结果表明:短切碳纤维因吸附甲基纤维素而分散,并且随着甲基纤维素浓度的增加分散量亦增加,但有一极值。
简介:活性炭通常是粉末状或颗粒状的。直到最近十几年,它的第三种形式——活性炭纤维/织物(ACF)才逐步发展起来。ACF可以吸附有毒分子的特性广泛应用于化工、药剂和环境保护等方面。它在防止毒剂的侵袭方面特别有效,是核化生防护服和过滤器的理想材料。目前,台湾炭技术有限公司已经研制出这一先进的吸附材料,并广泛应用于台军装备的NBC防护服和过滤器。
简介:制备了一系列醋酸纤维素膜,采用静态法评价了水及DMMP通过膜的渗透量,并用自行设计的除湿膜装置评价了膜的除湿效果.结果表明,当在膜外侧采取用干燥空气吹扫时,进气流速越低除湿效果越好.
简介:将楼加脱反应(Leuckartreaction)成功用于合成辣椒素及类似物的重要中间体香草胺。
简介:在履带车辆各种机械式规定小半径转向基础上,增加功率不大的液压元件来获得大半径无级转向,从而显著提高车辆的高速机动性,在现代国外装甲履带车辆的转向装置中,是引人注目的发展道路之一,本文对二者复合的各类方案和理论规律予以系统分析和评比.
简介:据物理学家组织网2012年10月18日报道,美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)、麻省理工学院等多家机构研究人员正在为军方开发一种新型制服,这种制服的布料用一种新型碳纳米管纤维材料制成,可防御化生战剂。这种布料能从透气状态迅速转变到防护状态,它的膜上有许多微孔,由仅几纳米宽的垂直均衡的碳纳米管(CNT)构成,高度透气,并用一种化学毒剂反应功能层进行了修饰。如果直接用化学毒剂攻击膜表面,就会引发反应使纤维转变为防护状态,即关闭CNT微孔或让被污染的表面层脱落。
简介:本文针对负重轮橡胶热损坏的主要形式,提出用添加短铜丝的方法提高橡胶的导热系数,使实心轮胎内部温度分布均匀化,降低最高温度,达到提高负重轮寿命的目的.耐久台架试验表明,添加短铜丝的负重轮轮胎心部温度较低,热平衡时间短,无损坏运行时间长,表现出良好的耐久性,与理论计算结果有较好的一致性.
简介:在硅藻精土处理城市污水之后,再增加一个生物脱氮工艺,把二者结合起来处理污水,处理效果好,运行成本低,处理后的水可以作为中水回用,满足了污水资源化的需求。
简介:2007年5月,美国公布了美国、英国、加拿大、澳大利亚四国所签订的化生放防御谅解备忘录(CBRMOU)的主要内容。
简介:利用电磁场理论,分析了短切碳纤维丝对毫米波的干扰作用。通过实验发现,短切碳纤维丝云团对8mm波有较强的干扰作用,为无源干扰毫米波精确制导武器、毫米波雷达、毫米波通讯、毫米波辐射测量等的研究提供了一定的依据。
简介:研究了活性炭纤维吸附水溶液中碘和有机溶剂蒸气。随着碘浓度的增大和温度的升高,活性炭纤维的吸附量降低。与颗粒状活性炭相比,活性炭纤维吸附碘的速度很快,在很短的时间内,就能达到吸附平衡。这种活性炭纤维经20次吸附与解吸实验,吸附性能没有明显降低。对多种有机溶剂蒸气也具有较高的吸附能力,其热稳定性良好。
简介:通过对原位生长ZrO2纳微米纤维自增韧Al2O3基陶瓷的三点弯曲、单边切口梁与Vickers压痕测试,发现陶瓷硬度、弯曲强度与断裂韧性在ZrO2质量分数为35%时出现极大值.经SEM观察与XRD分析,发现裂纹扩展主要受含ZrO2纳微米纤维的α-Al2O3基棒晶控制,诱发裂纹偏转增韧机制,并伴随着相变增韧机制.
简介:对一种新概念武器-“软炸弹”导电纤维丝的使用及对电力系统、军事设施的毁伤机理进行了初步探讨。
标题(小二宋体加黑、居中)
短切碳纤维在甲基纤维素水溶液中的分散性能研究
台湾的活性炭纤维/织物技术
醋酸纤维素膜除湿技术研究
楼加脱反应在合成香草胺中的应用
高速履带车辆的液压加机械复合转向的分析
防御化生战剂的新型碳纳米管纤维
负重轮橡胶加短铜丝提高耐久性试验研究
硅藻精土和生物脱氮组合工艺的城市污水资源化研究
美英加澳四国签订化生放防御谅解备忘录
短切碳纤维丝云团对毫米波的干扰作用研究
活性炭纤维吸附水溶液中碘和有机蒸气的研究
ZrO2纳微米纤维自增韧Al2O3陶瓷力学测试与断裂分析
“软炸弹”导电纤维丝的使用及对电力系统军事设施的毁伤机理初步探讨