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作品簡介: 以普通硅酸鹽水泥,粉煤灰,石英砂為主要原料,結(jié)合外加劑、玻璃纖維網(wǎng)格布、發(fā)泡劑制備出一種用于砌塊和現(xiàn)澆的新型節(jié)能墻材。

作品簡介: 當今中國環(huán)境面臨著極大的壓力。中藥渣是一種常見的含水量較高的環(huán)境污染物?;钚蕴看蟛糠钟譃槟举|(zhì)和煤質(zhì),對資源造成嚴重壓力。中藥渣-軟錳礦高性能吸附材料將中藥渣資源化利用,其吸附碘值和比表面積分別提高了21.6%和48.3%。對制革廢水、染料廢水、生活污水以及重金屬廢水的處理其去除率均在90%以上。有利于環(huán)境保護、環(huán)境治理、資源利用和企業(yè)減排和企業(yè)盈利,具有良好的社會、環(huán)境、經(jīng)濟效益。

作品簡介: 本項目旨在針對現(xiàn)有醫(yī)用敷料所存在的不足之處,研發(fā)以膠原蛋白為原料,添加有三七、龍血竭中藥成分的新型膠原蛋白膜醫(yī)用敷料以及提供一種該膠原蛋白膜醫(yī)用敷料的制備方法。該膠原蛋白膜醫(yī)用敷料與人體皮膚具有良好的生物相容性、生體機能性、細胞適應性以及止血,消炎,抗菌等藥效功能;其制備工藝簡單,操作方便,所用材料易得。

作品簡介: 太陽能充電器的核心為直流電源變換器,為保證系統(tǒng)的可靠性,在電路工作的時候?qū)崟r監(jiān)測輸入電壓及輸出電流,在輸入電壓不足和輸出過流時做出相應的保護動作。采用超低功耗單片機MSP430作為主控芯片,電路在不工作的時候能自動進入休眠狀態(tài),以降低其能耗,提高充電效率。該裝置在無人監(jiān)守區(qū)自動運行,增加了自動充電功能,并通過GSM模塊返回充電信息到控制臺(如手機),控制臺也可以通過短信方式對充電器進行實時控制。

作品簡介: 1.選擇中空三維織物作為填料的結(jié)構(gòu)材料,利用三維織物的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性來提高產(chǎn)品的的抗壓縮性;同時三維織物表面復合竹纖維起絨,進一步增加織物的接觸溫暖感和抗菌、熱濕舒適性; 2.應用竹纖維采用三維織造技術(shù)模擬普通竹制涼席所具有的結(jié)構(gòu),適合夏季涼爽絮墊用產(chǎn)品。

作品簡介: 衛(wèi)生筷可以減少污染,既方便又節(jié)約。

作品簡介: 粉煤灰本身有較大的表面積,且形狀規(guī)整、微觀結(jié)構(gòu)密實、以及有效的化學組成,為其改性作為防水材料奠定了基礎(chǔ)。本文主要通過正交實驗與單因素實驗結(jié)合的方式,考慮改性劑品種和改性工藝中、改性劑用量,粉煤灰與水泥的比例,水與明膠的比例,沙灰比例等進行實驗,且在實驗過程中使用活化度、2h與5 h模型的透水率來評價材料性能, 結(jié)果表明:使用粉煤灰和硅烷偶聯(lián)劑能夠制備出性能良好的防水材料。

作品簡介: 目前錨固螺栓耐蝕性的檢測方法與實際應用環(huán)境不相符合,檢測結(jié)果無法反應其實際使用性能,導致其壽命預期不準確,影響列車運行的安全性。本裝置主要采用彈簧作為加載工具,通過外加靜載荷和動載荷兩種方式分別對錨固螺栓進行加載腐蝕試驗,模擬工務配件實際使用時的受力環(huán)境,使腐蝕試驗結(jié)果更接近于實際應用效果,更能準確的預測工務配件的使用壽命。

作品簡介: 本研究合成了一種季銨鹽類陽離子雙子(Gemini)表面活性劑,并對其反應條件進行了優(yōu)化選擇。 利用紅外光譜和元素分析表征了新化合物的結(jié)構(gòu)。 評價了該表面活性劑的表面活性,并與普通的陰離子表面活性劑進行了復配性能研究,考察了其協(xié)同作用,得出該表面活性劑的性能優(yōu)良,適用范圍廣。

作品簡介: 此臉盆架在普通臉盆架的基礎(chǔ)上添加了可伸縮、可加熱水、可烘烤食品、可加熱空氣的功能,給生活添加便利。

作品簡介: 課題由荷葉仿生結(jié)構(gòu)出發(fā),研究納米凹凸表面對材料疏水性的影響,探索出簡便通用的納米級擋風玻璃生產(chǎn)方法,將納米仿生材料推向工程應用領(lǐng)域。該項目的切入點正是與人們?nèi)粘I蠲芮邢嚓P(guān)的領(lǐng)域。 本作品采用多重覆膜的超強疏水性透明涂層制備方法,并自組裝低表面能化合物,既保證了涂層的超強疏水性,與水接觸角>150°,又保證了材料的高透明性,透光率>95%。該方法提高了涂層的機械強度,能滿足實際應...

作品簡介: 針對燃煤電廠排放煙氣中CO2引起的溫室效應環(huán)境問題,本設(shè)計提出并設(shè)計了CO2捕集及利用系統(tǒng),并進行了詳細調(diào)查、可行性分析、設(shè)計,最終得到可行性分析報告、設(shè)計說明書及附錄、圖紙、廠區(qū)3D效果圖以及廠區(qū)漫游。創(chuàng)新點在于用先進的膜吸收技術(shù)以及催化重整技術(shù)對現(xiàn)有中型燃煤電廠煙氣中的二氧化碳進行捕集及再利用,在解決了現(xiàn)有環(huán)境問題的基礎(chǔ)上達到了CO2的資源化利用,實現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展,設(shè)計成果有望在宜賓落地。

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