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会议信息

  • 会议名称:

    第十八届中国科协年会

  • 召开年: 2016
  • 召开地: 西安
  • 会议文集: 第十八届中国科协年会论文集
  • 主办单位: 中国科协;陕西省人民政府
  • 出版时间: 2016-09
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479条结果
  • 摘要:罗拉牵伸是纺纱过程中的重要环节,条干不匀率是评价牵仲效果的重要指标之一。为了研究罗拉牵伸过程中纤维的运动规律和预测牵伸后输出条干的质量,在离散系统建模技术的基础上,提出利用离散事件来仿真罗拉牵伸过程的方法.将纺织牵伸理论与离散理论相结合建立了罗拉牵伸离散事件仿真模型,并讨论模型中参数变化对输出条干不匀的影响.结果表明:该模型能够体现出罗拉牵伸过程中须条运动的动态特性,仿真中可以追踪每根纤维经过牵伸区的运动过程.通过与实际试验数据的比对,证明该模型能够预测出牵伸后输出须条的条干不匀规律.对所建模型中各输入参数的讨论,指出纤维长度和输入须条线密度是罗拉牵伸过程中最重要的影响因素.该模型为用于模拟牵仲过程的基础模型,模型中的各项参数以及纤维通过牵伸区的过程都可以根据实际需要或者仿真要求进行改变。后续的研究中会在该罗拉牵伸模型的基础上讨论自调匀整的控制问题,通过改变罗拉速度来降低输出条干不匀,优化牵伸过程,用于指导实际纺纱工艺。
  • 摘要:为赋予棉布抗菌防污功能,设计合成了一种反应两性离子抗菌整理剂(ISB),并成功以共价键形式结合到棉布表面.研究表明,整理改性后棉布的力学性能、透湿和透气性均有有增加,而亲水性却大大提高.非溶出性的ISB 改性棉布有广谱而持久的抗菌活性和抗细菌粘附性,洗涤50次后,对E.coli和S.aureus的抗菌率高于90%和97%,远高于行业的AAA级标准.iTRAQ蛋白组学定量研究表明,ISB能束缚到蛋白质,进而抑制大分子的生物合成键合;还能束缚细菌的膜上,产生破坏性活性氧,进而破坏细菌膜从而导致细菌最终死亡.受试后昆明鼠的致死量、体重变化、血清指标、组织病理切片等综合研究表明ISB是一种无毒安全的抗菌整理剂,在纺织、包装、水处理等领域具有重要的潜在应用前景.
  • 摘要:实验绘制了45℃下十二烷基硫酸钠(SDS)/正戊醇(n-C5H10OH)-环己烷[C8H18]-水溶液体系的拟三元相图,并用电导法进行了验证,吻合很好。实验绘制了45℃及65℃下,十二烷基硫酸钠/正戊醇-环己烷-水、十二烷基硫酸钠/正戊醇-环己烷-硝酸锌水溶液和十二烷基硫酸钠/正戊醇-环己烷-氢氧化钠水溶液体系的拟三元相图并对六个相图进行了比较,从而分析了碱(NaOH)和盐(Zn(NO3)2)对SDS/正戊醇-环己烷-水拟三元体系相图影响。研究表明,硝酸锌及碱的加入使SDS/正戊醇-环己烷-水拟三元相图水包油(O/W)和油包水(W/O)区域明显的缩小,45℃时,十二烷基硫酸钠/正戊醇-环己烷-氢氧化钠水溶液体系的拟三元相图中的O /W区域甚至消失。65℃时水包油(O /W)和油包水(W/O)区域均在,且三个相图的W/O和O/W区域有重叠区。该论文通过实验研究碱和盐对十二烷基硫酸钠/正戊醇-环己烷-水相图研究,找到了制备纳米ZnO的微乳液,即十二烷基硫酸钠/正戊醇-环己烷-硝酸锌水溶液和十二烷基硫酸钠/正戊醇-环己烷-氢氧化钠水溶液体系的拟三元相图中油包水(W/O)区域的重叠区,制备出了纳米氧化锌。该方法申请的发明专利已被授权。
  • 摘要:对某含铜钼钨矿石进行了浮选分离工艺研究.该矿石为钨重选毛砂,除钨矿物外,还富含铜、钼等有价金属硫化矿物.根据矿石性质,采用铜钼混合浮选—铜钼分离的浮选工艺,综合回收矿石中的钨、铜、钼.铜钼混合浮选时,采用高效活化剂BK546,有利于矿石浮选脱硫,提高铜钼回收率,并减少钨的互含损失.闭路试验获得钼精矿含钼57.90%、铜0.68%、钼回收率96.44%;铜精矿含铜37.32%、回收率99.64%;钨精矿含WO3 68.12%、铜0.025%、钼0.005%、钨回收率97.30%.实现了矿石中钨、铜、钼的有效分离回收.
  • 摘要:随着测量自动化程度的提高,检测软件的使用越来越广泛.为了规范检测软件测试方式,该文基于国家标准对检测软件测试要求和内容,按优先顺序提出了两类四种适应于企业检测软件的测试方式.在对检测软件测试方式的探讨中,采用的测试方式与软件功能实现相结合,体现了计量学的生产服务理念,保证检测结果的有效性.检测软件测试方式的研究加强了不同检测软件测试方式的针对性,为检测软件在自动测量设备上的应用提供了有效保障,一定意义上推动了现代设备发展的自动化.
  • 摘要:研究了一种基于准平衡式电桥的交流电阻及其时间常数精密测量方法.电桥以双级感应分压器为比例参考标准,利用电子线路将电桥不平衡差值电压转移至变压器绕组,自动实现电桥准平衡状态,消除了感应分压器比例绕组内负载的影响.将数字同步采样测量方法应用于阻抗测量,实现交流小电压复数比的准确测量.采用电子式引线电压补偿技术和开尔文网络消除了小电阻测量时串联导线的影响.研制的交流电阻及其时间常数测量装置可测量1Ω至10000Ω范围内交流电阻,测量频率为1kHz时实验结果表明,测量装置具有较高准确度和稳定性.
  • 摘要:类石墨烯二硫化钼因其类似于石墨烯的二维层状结构,独特的可调控带隙及其优异光电性能成为二维结构材料领域中新兴的研究热点.类石墨烯二硫化钼相比于零带隙的石墨烯而言在光电器件领域中更具发展前景.本文综述了类石墨烯二硫化钼的制备方法,并着重描述了其在摩擦、光电、催化吸附等方面的优异性能;最后对类石墨烯二硫化钼的发展前景作出了预测.
  • 摘要:针对红外热像仪进行了纺织服装行业应用的综述性介绍.研究涉及以下方面:搭建了红外热像测温物理模型;基于红外热成像技术的碳纤维织物导热性能研究,提出了一种碳纤维织物导热性能评价的新方法;搭建了基于红外热像技术的服装舒适性研究的测试平台,进行设定环境下的穿着实验测量.研究表明:红外热像技术及计算机处理方法在纺织材料性能测试及服装热舒适研究中具有较高的实用价值,红外热像仪在纺织服装领域具有广泛的发展前景.
  • 摘要:价值观念对人的动机和行为有着重大的影响和支配作用,环境价值观是价值观的一种表现形式,必然会影响消费者的绿色消费行为.正是出于这一理论联系,本文试图从多个角度探讨环境价值观与绿色消费行为的关系,为促进绿色消费行为的普遍推广提供理论参考.文章在大量阅读文献的基础上,结合我国一般消费者行为表现的分析,通过加入绿色消费的态度、绿色消费的主观规范、绿色消费的感知行为控制等中介变量,构建了环境价值观与绿色消费行为关系的概念模型,并提出假设,然后以陕西城乡居民为对象,采用配额抽样方法进行实地调查,依据该数据并借助SPSS17.0对本文的理论假设进行论证,结果证明本文提出的八个假设有七个成立,理论模型有效可行.
  • 摘要:混杂纤维增强结构隐身复合材料兼具良好的吸波性能和力学性能被广泛应用于隐身的各个领域.本文深入分析了电磁波与吸波材料的相互作用机理,明确了混杂纤维增强结构隐身复合材料的设计原理.研究了碳纤维取向、纤维混杂比、混杂结构对混杂纤维增强结构隐身复合材料吸波性能和力学性能的影响,并指出了目前存在的不足,以期为今后混杂纤维增强结构隐身复合材料的结构设计提供借鉴.rn HFRSACs的力学性能和吸波性能受CF排布方向、纤维混杂比、混杂结构等因素的综合影响,而且一些因素对力学性能和吸波性能的影响程负相关性,因此需要对HFRSACs的力学性能和吸波性能进行综合优化设计。rn 目前HFRSACs的混杂多为两种纤维材料的混杂,为了提高吸波性能,应进行两种以上纤维的超混杂复合材料的开发。rn 目前的HFRSACs多为层合结构,但层合结构易分层,损伤容限和抗冲击能力相对较低,因此需要开发三维纺织(三维编织、三维机织、三维针织、三维缝合)HFRSACs,明确HFRSACs的性能与混杂结构的变化规律。rn 目前混杂方式只是将多种纤维进行简单的层内或者层间混杂,可以尝试将多种纤维制成混杂纱线,然后用混杂纱线增强树脂制作HFRSACs。
  • 摘要:为实时检测纱线条干的均匀度,提出了一种新的实时分割纱线图像的方法.纱线图像由开发的实时图像采集装置获取得到,当第一帧图像被获取后,以纱线图像灰度值的局部平均值和熵值为特征向量对其进行FCM聚类得到一个全局阈值;纱线图像中每行像素点的灰度值低于该全局阈值的值与一个模板进行卷积以获得灰度梯度曲线;取曲线中的最大值和最小值点作为是纱线条干的上边缘点和下边缘点,从而获得纱线条干图像.该方法能够实时分割纱线图像,并且在评价纱线条干均匀性时具有一定的鲁棒性和准确性.最后,提出了SE(%)和ADE(%)两个指标来评价提出分割方法的准确性和对比人工分割方法.
  • 摘要:本研究使用经过自由基接枝改性的聚酯纤维,作为一种阳离子染料吸附剂的可行性.实验研究了不同环境条件如溶液温度、溶液pH、吸附时间、染料浓度等对吸附效果的影响.结果表明,随着温度的提高吸附速率加快,改性聚酯纤维对阳离子艳蓝RL的吸附符合Freundlich和Langmuir等温吸附方程,准二级动力学模型适合描述吸附过程,化学吸附为控制速率步骤.
  • 摘要:目前技术领域对于微小力测量的需求十分迫切,随着新材料、微电子和生物及其他高新技术由实验室走向市场、由基础研究向应用研究、产业化转变,迫切需要研制微克质量计量标准,实现其SI溯源.本文提出了一种新的砝码组合法测量方法,完成了微克质量标准测量装置及空气密度测量装置的系统集成,有效地减少了人为因素对质量测量的影响.进行了微克质量标准测量及不确定度评估方法的研究,采用“5-5-2-2-1-1组合比较法”,实现的铝合金微克质量标准测量标准不确定度为0.23μg、0.12μg、0.07μg和0.06μg,对微克质量标准溯源方法提供了技术支撑.
  • 摘要:移动煤流机械化采样系统可替代人工采取煤样,提高生产效率和采样精度,在煤矿、电厂、港口的输煤皮带上得到广泛运用。机械化采样系统的初级采样器是主要的核心部分,它横跨布置在主皮带的中部位置,由电机驱动采样头每旋转一周在皮带上采下一个煤样。煤炭采制样设备初级采样器断电保护装置已经投入使用,解决了皮带中部机械化采样系统初级采样器断电后,采样头滞留皮带而引发皮带撕裂、输送系统停产等安全事故的问题.rn 介绍了初级采样器断电保护装置的结构、原理、计算仿真和实现方法,并对相关参数进行了设计计算.断电保护装置主要由机械装置、液压系统和电控系统三部分组成。机械装置执行保护动作,液压系统提供动作所需动力,传感器及控制箱采集相关信号,执行控制流程。整体布置在初级采样器主轴的另一侧。整个断电保护装置与采样头主轴通过棘轮耦合。通过EDEM后处理导出计算数据,导入绘图分析软件Tecplot后,得出了采样头所受瞬时最大扭矩及采样头所受瞬时侧向力关键数据,最大瞬时扭矩为45Nm。
  • 摘要:煤炭是我国的主体能源和重要的工业原料,在我国一次能源生产和消费结构中长期占70%左右.煤炭分级热解、分质利用,是我国煤炭资源深加工技术中提高综合利用效率、提升产品价值的重要途径.气化-热解一体化工艺是将低阶煤的中、低温分级热解和粉焦气化两种工艺有机耦合,利用粉焦气化出炉的高温煤气显热,为低阶煤的中、低温分级热解提供所需的能量,从而降低煤热解工艺所需的燃料消耗,提高气化-热解一体化工艺的能源利用效率,实现煤化工行业高效低耗的工艺目标.本文从气化热解一体化工艺原理出发,分析了气化热解一体化工艺的优势,并开展了工业试验验证.rn 结果表明:气化-热解一体化工艺可行,装置运行工况连续稳定,热解产物半焦产率57.45%,煤气产量313.84 Nm3/t煤,干基焦油产率9.08%.气化-热解一体化系统能源利用效率高,达到92.5%,热解产品品质优良,产品煤气中有效气成分含量达80%以上.可见,气化热解一体化技术是低阶煤定向热解制高品质焦油与煤气的先进技术,是未来煤炭分质利用技术重要的开发方向.
  • 摘要:上世纪六七十年代在成都—西安沿线国家布局建设了大量军工企业,历经军转民、民参军,军民融合三个阶段,军民融合得到了快速发展.但也还客观存在军转民效率低、民参军准入难,优质资源条块分割、机制体制障碍等诸多问题.当前,四川省和西安市在系统推进国家全面创新改革试验中,都将军民融合发展作为重点,为深入推进军民融合发展迎来了难得的发展机遇.在初步调研的基础上,建议“建立‘成都—西安’国家级军民融合产业示范带”.
  • 摘要:针对我国军民融合发展战略的现实需求,深入研究了美国、日本、俄罗斯、欧盟等国家在推动军民融合发展方面的实践经验,简单介绍了历史背景、发展模式、措施政策等,对比分析了各国军民融合发展的特点,总结了各国在推动军民融合发展中的共性举措,并在此基础上,对我国推动军民融合发展提出了几点建议,希望能为我国军民融合深度发展提供参考.
  • 摘要:采用水性溶胶-凝胶反应,制备超疏水纺织品。在表面活性剂作用下制备了含甲基纳米SiO2(M-SiO2)和十六烷基改性纳米SiO2(H-SiO2)水溶胶,分别采用两步法(即先用M-SiO2水溶胶对棉织物浸轧处理,再进行低表面能修饰)、一步法浸轧H-SiO2水溶胶,对棉织物进行超疏水整理。结果表明制备的M-SiO2和H-SiO2水溶胶较稳定,粒径分布较窄;而H-SiO2水溶胶更容易在棉纤维表面引入致密的低表面能粗糙疏水膜;与两步法相比,一步法整理棉织物接触角达到152.1°,滚动角为8°,沾水等级100,具有工艺简单、节省原料、动态疏水效果更佳的优势。
  • 摘要:通过对电动大客车复合制动系统特点的分析、制动控制策略原则的制定及对制动能量回收影响因素的讨论,对一款电动大客车在中国典型城市工况下的制动能量回收过程进行了仿真,结果表明,车辆每百公里可回收约8.38度电,回收的制动能量能够有效增加其续驶里程.
  • 摘要:文章采用主从式结构设计了一种基于主动均衡的纯电动汽车锂电池管理系统,实时检测动力电池的各种运行参数:总电压、总电流、电池SOC、单体电压、电池包温度.硬件方面设计了可调恒流源和高效的主动均衡拓扑电路,提高了均衡电流和均衡效率.本文设计的纯电动汽车电池管理系统,通过试验平台验证具有:实时检测电池各种运行参数、主动均衡效率高、均衡电流大、充电机实时控制、故障诊断,而且系统稳定可靠,可以提高电池的安全性、一致性和使用寿命。

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