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1.
采用真空热安定性法和腐蚀性试验方法以及实际储存效果检验,研究了粘结型塑性602混合物与十几种接触材料的相容性。确定了这种混合物适宜、可靠、实用的包装材料。  相似文献   
2.
利用紫外——可见分光光度法的基本原理进行定量测定的方法很多.对于单组分的定量测定,可以选择比较简单的经典方法,如绝对法、标准对照法、吸光系数法、标准曲线法等.如果要对多组分混合物的测定而不经预先分离,根据不同的测定情况可以采取等吸收点作图法,Y—参比法、解联立方程组法等.  相似文献   
3.
热壁条件下油气热着火关键因素探究   总被引:1,自引:1,他引:0  
设计了受限空间内高温热壁条件下的油气热着火的实验系统.基于系统的实验和分析,探究了受限空间环境温度、湿度、压力、热壁温度对油气热着火发生的影响.实验发现:油气热着火概率随着热壁温度和环境温度的升高、湿度的减小而增加;油气混合物在汽油自燃点附近开始快速化学反应,油气热着火的最低临界温度为783 K;油气热着火存在三角形的着火压力半岛,且着火压力下限随热壁温度升高而降低,着火压力上限随温度升高而提高.  相似文献   
4.
随着初中化学课程改革的不断深入,在学生平时练习和中考考核中,实验题和实验推断题无一不体现着化学实验在化学教学中的重要性。根据这些年的化学教学经历,总结了一些实验题型的解决方法,希望对广大初中生会有所帮助或做一点借鉴。大学都知道在初中化学实验中:碳、氢气和一氧化  相似文献   
5.
以壬酸、油酸、新润滑油及对应的氧化润滑油为分散样品,以-10号军用柴油为分散介质,在施加64 V直流偏置电压和长时间静置的条件下,介电谱分析技术表征的不同分散体系的介电亚微相态变化规律为:0.3 m L分散样品与3 m L分散介质形成的均匀分散体系的介电谱实部响应数据与柴油分散介质几乎没有差异;壬酸和油酸均匀分散体系与柴油分散介质的介电谱虚部响应数据差异极小,新润滑油和对应氧化润滑油形成的均匀分散体系与柴油分散介质的介电虚部响应数据有明显差异。0.3 m L分散样品在3 m L分散介质中分散时,壬酸、油酸、新润滑油及对应的氧化润滑油体系的介电谱实部和虚部响应数据与柴油分散介质之间的差异具有不同特点,且施加直流偏置电压对分散过程有较大促进作用。研究结果证明,介电谱能够较好地表征不同分散体系的介电亚微相态特征。  相似文献   
6.
对模拟油罐内油气混合物爆炸冲击波特性进行了研究.在直径为1 m的模拟油罐中进行了油气混合物爆炸模拟实验,建立了模拟油罐油气混合物爆炸的数值仿真模型,并借助大型商业软件Fluent6.2完成了数值仿真研究.数值仿真结果与实验值较为吻合.模拟实验和数值仿真研究的结果表明:油气体积分数、罐内初始温度等决定模拟油罐油气混合物爆炸压力的大小.油罐内爆炸压力波的振荡特性对金属油罐结构来说是有害的.  相似文献   
7.
计算了多孔碳化钨(初始密度分别为密实碳化钨密度的95%、85%、75%和65%)在不完全压实状态和完全压实状态下的P_1-V_1曲线和Cs-U1曲线以及碳化钨/碳、碳化钨/碳化硅混合物(碳化钨含量分别为3%,5%,10%)的P_1-V_1曲线和C_s-U_1曲线。  相似文献   
8.
9.
信不信由你     
在1979年的对越自卫反击战中.战斗正在激烈的进行着。突然某部榴弹炮二连接到报告:”四班火炮驻退机发生漏液,不能进行射击。”可当时营、连都没有驻退液。二连的火炮技师急得团团转.猛然间他想起驻退液是一种粘性的混合物.米汤也是一种有粘性的混合物.是不是可以用米汤代替呢?于是他让炊事班煮了一锅米汤,放凉后灌进驻退机。射击时.技师仔细检查火炮的反后坐装置.发现一切正常。为了防止米汤锈蚀火炮.他又向驻退机内加半罐头盒炮油。就这样火炮一直坚持到战斗的胜利。这名技师也因此受到了通报表彰。  相似文献   
10.
油料洞库油气爆炸抑制数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据受限空间油气爆炸及抑爆过程的发展规律和机理以及爆炸燃烧和抑爆的特点,建立了基于分步反应控制机理的爆炸燃烧及抑爆模型,解决了爆炸及抑爆发展过程中火焰和压力波相互耦合机制,克服了化学反应与多相流动耦合时计算和存储方面的困难,缓解了控制方程求解时的"刚性",数值仿真结果与实验吻合较好。研究显示,火焰在传播过程中,由于受到湍流和气体流动影响,形状不断发生变化,不是一直加速传播的,而是呈一定波动范围加速传播的;在狭长受限空间内,油气混合物的爆炸压力和火焰速度会大幅升高,不加以抑制将导致严重的破坏后果;在抑爆区由于抑爆剂强烈的物理、化学抑制作用以及两相间进行的能量和动量交换,充满抑爆区的抑爆剂云(雾)能很好地阻断爆炸燃烧火焰的持续传播,从而使爆炸压力失去油气持续燃烧所提供能量的补充而迅速衰减,爆炸传播迅速得到抑制。  相似文献   
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