数字高速摄影技术及其在动态实验研究中的应用

来源 :第十一届全国实验力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanqadscb
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  本文通过数字高速摄像机的原理介绍、设计思路、试验研究,结合一些实际案例,介绍了一些瞬态光学记录基础研究中的试验设计思路,方便快速的解决了高速摄像设备在以往的基础研究中普通实验方法所不能解决的光学记录问题,使得以往很难研究的爆炸、碰撞、断裂等瞬间发生的光学现象得以研究。
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近年来,石油加工,材料处理和燃料电池等诸多领域对纯氢的需求不断增长,氢气的分离和纯化受到越来越多的关注。钯膜氢分离技术是一种非常有前景的方法。在众多的制备方法中,化学镀因其易操作,设备简单及能在复杂外形的绝缘体上施镀等特点而优于其他的制备方法。钯银合金膜因其能有效避免纯钯膜的氢脆问题同时又拥有更高的氢透量和更好的机械强度而被深入研究。两种金属共沉积的优点是能够得到均一合金膜,所需的合金化的时间短。
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生物裂解油是由有机酸、醛、醚、酯、缩醛、半缩醛、酮醇、烯烃、芳烃、多元酚类等数百种化合物组成的复杂混合物[1]。其中醛类等活泼物质使生物油性质不稳定,主要发生不饱和单元的聚合反应,醛类与芳香族单元的缩合反应,羰基与醇类的缩醛反应等[2],且酸类使生物油具有强腐蚀性,使生物油不利于长时间储存,限制了生物油的应用,因此,必须经过提质处理。本文针对生物裂解油中的醛与酸,选取了模型化合物乙酸与乙醛水溶液或
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本研究从有机硅氧烷PMHS的水解缩聚反应出发,以简便的方法一步制备负载钼物种的均匀甲基化多孔二氧化硅材料,并进一步利用其SiO2中富含的甲基为碳源,惰性气氛下热处理制得具有微孔结构β-Mo2C/SiO2。在已有的金属助剂(K,Co,Ni)对β-Mo2C CO加氢合成低碳混合醇性能影响的研究基础上,对β-Mo2C/SiO2进行类似的金属助剂改性具有开发一类新型的反应性能更优异的低碳醇合成催化剂前景。
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近年来,许多塑料废弃物都是直接暴露在环境中,并且长时间不能降解,造成了越来越严重的环境污染。脂肪族聚酯具有可生物降解性,作为传统塑料的替代品,它的合成方法得到了广泛的研究。为了寻求绿色的化工生产过程和新型的可降解高分子材料,本研究对碳酸乙烯酯(EC)和癸二烯酯酸二甲酯(DMS)的酯交换反应进行研究。