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11 个结果
  • 简介:我与《中国摄影家》杂志的缘起应该从和李树峰同志认识开始。2006年,时任中国摄影家协会理论部主任的李树峰同志前来广东东莞长安主持第八届理论研讨会准备工作.我作为广东摄影家协会的驻会副秘书长配合他的工作。在第八届全国理论研讨会筹备和实施的过程中,我俩通过交流,相互了解了。

  • 标签: 中国摄影家协会 燃烧 激情 广东东莞 副秘书长 部主任
  • 简介:探讨模糊控制在扩散吸收式冰箱上的应用。与传统的位式控制相比,模糊控制能够使扩散吸收式冰箱箱内温度更加稳定,效率得到提高。

  • 标签: 模糊控制 扩散吸收 冰箱 温度
  • 简介:精密零部件进行真空扩散连接时,主要的扩散工艺参数对材料表面质量会有重要影响。以镜面无氧铜(Cu)为对象,改变保温温度和保温时间分别研究了这些因素对其表面质量的影响。结果表明,若保温时间均为60min,则加热温度越高,其表面晶界越清晰,且粗糙度亦有不同程度增加,而当加热温度达到800℃,其晶粒粗化,部分大晶粒内部出现孪晶和滑移带,表面粗糙度增加了11.2nm。此外,若将加热温度控制为450℃,则保温时间越长,表面粗糙度越大,但当保温时间超过180min后,表面粗糙度的增加量开始减小,然而最终会趋于稳定,为4.0nm左右。

  • 标签: 扩散连接 镜面Cu 表面粗糙度 加热温度 保温时间
  • 简介:摘要:蓄热式燃烧炉(RTO)是把生产排出的有机废气温度提升到680~1050℃,在此高温下直接分解成二氧化碳和水蒸气,大量热能从烟气中转移至蓄热体,用来加热下一次循环的待分解有机废气。RTO运行费用省,有机废气的处理效率可以达到95%~99%,国际上较先进设备的VOCS处理多采用这种方法。本文详细介绍了RTO的工作原理、性能、结构及使用要点。

  • 标签: 废气处理技术 燃烧炉 蓄热式 VOCS 直接分解 有机废气
  • 简介:综述了富氧燃烧技术的优点及国内外研究现状,对制氧方法进行比较,并阐述了富氧燃烧技术在水泥生产中的应用情况,展望了富氧燃烧技术在水泥生产中的应用前景。

  • 标签: 富氧燃烧 制氧方法 水泥生产
  • 简介:针对软包装企业VOCS成分复杂、风量大、浓度低的实际情况,本文重点介绍了沸石(分子筛)转轮吸附浓缩+热力燃烧的VOCS治理技术,该技术特别适用于处理大风量、低浓度有机废气,可以有效提高处理效率、降低运行成本,VOCs去除效率可达到93%以上。

  • 标签: 吸附浓缩 排放治理 VOCs 有机废气 燃烧法 分子筛
  • 简介:为考查具有特定纳米结构燃烧催化剂在电厂煤粉炉中使用的效果,在火电厂进行了一系列试验.结果验证了该助燃剂适用于煤粉炉,有增加煤的发热量以及节能降耗的效果,催化作用时效持续24小时以上;但仍有添加量偏大等问题,有待后续试验完善。

  • 标签: 纳米结构 节煤 降耗 催化剂 煤粉炉
  • 简介:增材制造技术(即3D打印技术)是目前全球增长最快的创新制造行业,是衡量一个国家工业发达程度的独特的现实指标。在俄罗斯实施高技术产业进口替代和进口赶超的国家战略的时间节点上,萨马拉国立航空航天大学(以下简称“萨航大”)的科学家在实验室中研发出一项航空工业零郜件3D制造技术,原理足使金属粉末在特殊的3D打印机上进行“烘焙”得到相应零部件。

  • 标签: 3D技术 打印技术 科学家 燃烧室 涡轮机 利用
  • 简介:理论分析了可使单元式空调机组系统内部达到燃烧条件的R32和空气的混合质量,根据单元式空调机组的系统特点设计了一系列内部混入空气引燃实验测试方案,测试结果表明,R32在空调机组系统内部混入空气的情况下达到燃烧条件的可能性很小,不会发生由于内部燃烧而引起爆炸,为R32应用的安全性评估提供了可靠的依据。

  • 标签: R32 单元式空调机组 可燃性 安全性
  • 简介:以氧化石墨、五水硝酸铋等为原料,通过液相化学沉积法制备出Bi2O3/氧化石墨烯(Bi2O3/GO)复合催化剂,采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和X-射线粉末衍射(XRD)对产物的粒子形貌、粒径和物相结构进行了表征,并考察了Bi2O3/GO复合催化剂对双基推进剂燃烧性能的影响,结果表明,产物中Bi2O3以球状粒子的形式均匀地负载在氧化石墨烯表面,平均粒径约40nm。Bi2O3/GO复合催化剂能明显改善推进剂的燃烧性能,使推进剂的燃速提高了139%f4MPa),压强指数(14~20MPa)从0.650降低至0.253,降低了61.0%。

  • 标签: 氧化石墨烯 三氧化二铋 燃烧催化剂 双基推进剂 环境友好
  • 简介:以超重力场辅助燃烧合成技术制备了呈梯度分布的Y2O3-Al2O3-SiO2玻璃/Y3Al5O12陶瓷梯度复合材料。结果表明,梯度布置两种组分的原料既可防止下层熔体的喷溅,又能提高上层玻璃的透过率。该梯度材料沿超重力方向依次为YAS透明玻璃层、YAS-YAG玻璃陶瓷层和YAG陶瓷层。

  • 标签: 超重力 燃烧合成 YAS玻璃 YAG陶瓷 复合材料