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本文根据近年来公司热防护涂料的研究应用情况以及未来产品发展的趋势,对产品防热技术发展必要性、防热技术分类、烧蚀型防热材料进行了详细的分析,并结合公司的发展情况对未来防热技术和防热涂料发展的趋势进行规划和展望。 相似文献
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张凯峰 《大科技.科学之谜》2005,(12):49-49
它们并不打算用蜂针进攻,而是抱成一团把大黄蜂卷了进去。过了一会儿再散开的时候,那个入侵者已经很难看地死了,被工蜂拖走,像扔垃圾一样抛出蜂巢。这是怎么回事呢?生物学家没有在大黄蜂身上找到搏斗留下的痕迹,但是热成像照相机却记录下了一种温度的变化:当大黄蜂被蜜蜂包围起来以后,5分钟之内,包围圈的中心温度就达到了45摄氏度。莫非这就是蜜蜂战胜恶魔的关键?为了证明这一点,科学家们把蜜蜂和黄蜂分别放进恒温箱里,有步骤地提高温度。结果大黄蜂在45.7摄氏度的时候死亡,而中国蜜蜂坚持到了50.7摄氏度,欧洲蜜蜂则坚持到了51.8摄氏度。原… 相似文献
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云顶温度作为人工增雨作业判断的重要指标之一,其适宜催化温度随着地理位置、云类型等不同而不同。本文对收集的81个涉及云体(顶)温度的案例数据进行统计分析,结果表明:(1)过冷水含量较多的云体温度区间为-7~-16℃,催化标准或者催化效果较好的云顶温度区间为-8~-19℃;(2)飞机催化的云顶温度区间为-8~-16℃,地面催化器催化的云顶温度区间为-8~-21℃;(3)碘化银催化云顶温度平均值为-8~-20℃;(4)层状云平均催化温度区间为-8~-14℃,对流云平均催化温度区间为-10~-17℃,混合云类型平均催化温度区间为-6~-18℃,山丘地形云平均催化温度区间为-8~-21℃。所得结果在已研究得到的-5~-20℃的催化温度窗上进一步细化温度窗范围,可为单次作业条件选择提供参考。 相似文献
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随着我国社会经济的快速发展,全国各地纷纷开始碾压混凝土坝的建设,不仅具有施工速度快,造价低的优点,而且还能够确保整个坝体的质量。但是由于混凝土自身受到温度的影响非常明显,尤其是在严寒地区,如果没有针对混凝土坝越冬层面进行有效控制,则非常容易产生裂缝等情况,影响混凝土坝的整体施工质量。由于分布的特征相似,但约束其自身越冬层面的温度应力非常大,如果不能够及时采取有效的温控措施,很容易造成越冬层面上下游产生水平裂缝,当越冬层的中部顺水流方向,温度应力不断增大时,在中部也会沿着大的轴线方向出现裂缝,所以必须要加强对越冬层面,进行有效控制,通过利用表面保温升温或者微膨胀混凝土等方式,来有效的改善碾压混凝土坝越冬层面的温度控制应力。 相似文献
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蜜蜂惯于群体生活,彼此之间靠什么交流?一项最新研究显示,除了人们熟知的"8字舞"外,蜜蜂还可以利用电场传递信息,形成独特的"打电话"机制。德国柏林自由大学等机构研究人员指出,蜜蜂在活动时,翅膀等部位由于和空气摩擦会带上电荷,这与人们日常生活中穿脱毛衣时摩擦起静电现象类似。蜜蜂体表有一层蜡质起到绝缘层的作用,使这些累积的电荷不易消失,于是蜜蜂的身体上就形成了一个电场。 相似文献
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7-氨基头孢烷酸(简称7-ACA),是头孢菌素中最常用的母核,7-ACA的分子式为C10H12N2O5S,分子量为272.28。7-ACA的化学名称为3-乙酰氧甲基-5-硫-7-氨基-8-氧-1-氮杂二环辛-2-烯-2羧酸,是玉米浆通过头孢菌发酵得到头孢菌素C,头孢菌素C在酰胺键处水解得到7-ACA,它有两个活性基团,3-位的乙酰氧基和7-位的氨基,在这两个活性基团上连接不同的侧链,就构成不同性质的头孢类抗生素,如头孢三嗪(ceftriaxone)、头孢唑啉cefazolin)、头孢呋辛(cefuroxime)、头孢哌酮(cefoperzone)等。7-ACA是通过头孢菌素C裂解而成,按裂解方法的不同分为化学法与酶法。酶法生产的7-ACA不含溶剂和重金属、环境污染小。但酶法生产的7-ACA由于头孢菌素C生产提取过程、酶裂解过程的相关杂质、热源等的影响,除头孢唑啉等少量品种可大量应用外,多数品种应用的7-ACA仍为化学法生产。而通过化学反应的高度专一性和碳脱有效的除去了相关杂质及热源。确保了下游产品的稳定性。但化学法生产的7-ACA的色级偏高,对下游品种的色级影响较大。通过改变醚化反应的温度条件及甲醇水分对7-ACA色级的降低进行了考察。 相似文献
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小麦吸浆虫防治技术要点 总被引:1,自引:0,他引:1
小麦吸浆虫是一种毁灭性的害虫,对小麦的产量和质量影响非常大,它可使小麦常年减产1-2成,大发生年减产4-5成,严重者达8-9成。 小麦吸浆虫有麦红吸浆虫和麦黄吸浆虫两种,在我国基本上一年发生1代。己成长的幼虫在土中结茧越夏越冬,来年春天由土 相似文献
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以1-(2,4-二氟苯基)-2-(5-氟嘧啶-4-基)丙酮、1-溴甲基-1,2-4-三氮唑及四氢呋喃为起始原料,合成伏立康唑。考察反应温度、反应时间、等对产物的收率的影响。结果表明在最佳条件:中间体合成温度50℃,时间5h;伏立康唑反应温度0-5℃;N-N8h下按此路线合成的伏立康唑成本较低、操作安全、收率高且原料简单易得。 相似文献
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