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聚乙烯(PE)管具有卓越的耐腐蚀、使用寿命长和环保等优点,在城市燃气和给水管道中得到了广泛应用。PE压力管道的设计寿命一般为50年。目前国内早期埋地PE管道的使用已经超过40年,正是失效的潜在高峰期。发生失效事故可能会对基础设施造成严重破坏,甚至危害人身安全,故对PE管道进行准确寿命评估具有重要的现实意义。PE管材在长期服役下失效的主要原因是管材的慢速裂纹扩展(SCG),针对PE管材因SCG失效的
糖是一种常见的能量物质,合理摄入对人体的健康发展十分重要。常见的糖类物质有葡萄糖、果糖、麦芽糖等,其中葡萄糖浓度是判断糖尿病的重要依据。糖尿病患者数量多、分布广,如何实现葡萄糖浓度准确、便捷的监测成为研究热点。目前市面上已经出现很多可随声携带的家用血糖仪,方便患者对自身血糖进行监测。多数血糖仪是基于电化学原理,拥有一定误差。研究者们在原有基础上不断寻求新的方向,从研究结果看,主要有两种。一是通过和
随着锂离子电池行业的快速发展,社会对锂资源的需求不断增加。但是地壳中锂资源的储量并不丰富。这种供需不平衡推动了锂离子电池成本的不断上涨,限制了锂离子电池的进一步发展。钠离子电池因为钠资源储量丰富,成本低等特点而受到了广泛关注。但是,Na+的半径比Li+大,在电极材料中的反应更困难。这就对储钠电极材料提出了更高的要求。VS4具有一维链状结构,链间距达5.83(?),且链间只有弱的范德华力相互作用。这
微动磨损是工程应用中一种常见的损伤形式。许多服役于特殊或极端工况的关键内孔类铝合金零部件,在实际的应用中,零件内部接触面会在外界载荷或循环应力的作用下,受到一定程度的微动损伤,影响零部件的安全可靠性和使用寿命。因此,提高这类部件表面的抗微动磨损性能越来越重要。本文采用超音速火焰喷涂的方法在铝合金基体表面制备铝青铜、Cu Ni In和Ni Co Cr Al YTa三种耐磨防护涂层,对比分析涂层的截面
在汽车钣金车间中,大多数的汽车钣金件需要经过剪切、焊接、铆接、折弯扣边、弯曲成型等复杂的工艺加工成型,在此期间,工件需要在不同的加工工位之间转移,从而导致花费大量时间和人力来重复工件上下料过程,造成车间的生产效率不高且成本不断攀升。目前,虽然已逐步利用工业机器人代替人工完成上下料任务,但大部分依旧通过机器人“示教”的方法来引导机器人抓取工件,该方法只能按照规定路径发生动作,没有自主识别和定位的能力
聚酰亚胺是一种在各方各面的应用性能都极为优秀,极具特点性的高分子材料,特别是聚酰亚胺的薄膜系列,能在宽广的温度范围内(-269℃~400℃)保持出色的物理、机械力学性能和优秀的绝缘性能等,而被广泛应用于电器、电子、光学材料和其他工程材料领域。并由此开辟出了新的设计和应用领域,特别是在今天柔性电子生态即将爆发的前期,无色透明聚酰亚胺薄膜更是作为热门材料,被业内研究人员认为具有十分广阔的应用市场空间和
全钒氧化还原液流电池因其存储容量大、效率高、寿命长等优点,在储能领域展现出巨大的应用前景。钒电解液中活性物质硫酸氧钒是影响全钒液流电池综合电性能的关键材料,提高电解液中的钒离子浓度与纯度可有效提高钒电池的综合电性能。我国有丰富的钒钛磁铁矿资源,它是制备钒产品的主要矿产来源。硫酸浸出是钒钛磁铁矿炼钢钒渣经钙化焙烧,富集净化制备高纯钒产品最重要的工序,工业生产中常采用两段浸出的方式提高钒的直收率。二段
镁基复合材料具有许多优异的力学性能,因而应用前景广阔,在医疗、交通工具以及航空航天等方面得到了广泛的应用。镁基复合材料的耐腐蚀性能是限制其快速发展的一个重要因素,且目前基于镁基复合材料的耐腐蚀性能研究不够系统,因此,研究镁基复合材料的腐蚀性能和腐蚀机理极为关键。本文采用粉末冶金工艺制备了Mg/SiO2和Mg/HAP镁基纳米复合材料。采用光学显微镜、扫描电镜和激光共聚焦显微镜等测试仪器对镁基复合材料
废胶粉作为废橡胶的一种二次资源,其用途非常广泛,可用于橡胶沥青、翻新轮胎、水泥混凝土等,但目前对于废胶粉的成分及其再生利用的研究仍非常浅显,如何实现废胶粉的高效利用对于橡胶工业的可持续发展具有重大意义。因此,本论文首先利用热重分析法、红外光谱等手段对废胶粉的结构及成分进行详细研究,然后在探索废胶粉再生利用的新方法。具体所得结果如下:(1)利用全反射红外光谱以及热重-红外联用仪对废胶粉进行成分与相对
金属有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料是一类新型多孔材料,该类材料具有孔径均匀、比表面积大和结构与功能多样化的特点,目前已在储能、催化、吸附分离、荧光标记、分子识别等领域得到了广泛的应用。但是目前制备MOFs的常规方法依然是水热法或溶剂热法,这种方法的局限在于:单次反应过程中往往只能得到一种金属有机框架材料,且大多数反应都需要在高温、高压、长时的条件下进行,