牵引电机用有机硅少胶云母带的应用研究

来源 :绝缘材料 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ww5118529
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了探究有机硅少胶云母带的性能对绝缘系统可靠性的影响,针对两种进口云母带和两种国产云母带开展了材料基础性能试验、模拟线棒验证以及绝缘系统可靠性评定。结果表明:胶含量较少、透气性较高的云母带与有机硅浸渍漆的相容匹配性最优,形成的绝缘系统热态介质损耗因数较小、固化率较高,提高了绝缘系统的击穿电压,提升了绝缘系统的可靠性。
其他文献
国家在深入推进基础教育课程改革工作以来,始终对综合实践活动课程以及学科教学给予高度关注。提出需要将二者进行有机整合,在建立健全我国基础教育课程体系下,促进学生实现全面发展。因此为有效把握综合实践活动与学科教学,探寻二者进行优化整合的实践路径,通过采用文献研究法,在阐明综合实践活动与学科教学的关联性的基础上,结合具体实例,重点探究综合实践活动与学科教学的有效整合路径。
期刊
“双减”改革推进过程中的家校协同育人,出现了新的变化。一些家长存在“双减”是否会导致学生学力下降的担忧,家长期望“双减”能够一蹴而就,家长对教育期望值较高影响了家校协同育人的效果,一些学校仅就“双减”谈“双减”忽略改革更深层次的要求等成为新的困难与挑战。为有效破解这些问题,优化提升家校协同育人的效果,提出了家长与学校应凝聚共识做“双减”改革的坚定支持者,提升家校协同育人最根本的策略是重建信任,采取
自中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》以来,中小学管理者如何精准施策落实“双减”政策已成为当前急需考虑的问题。笔者所在的鄞江小学围绕五大路径精准施策,让“双减”工作扎实有效落地,实现减轻学生作业负担和教育教学高质量的“双赢”。
经济高速发展,信息时代下,互联网技术日新月异,数字网络技术的迅猛发展导致各种信息通过互联网告诉传播,新媒体传播形式发生了巨大变化,产生了以互联网为基础的丰富的新媒体形式,宣传环境也不断发生这改变,各行各业的展示平台和途径不能再局限于传统媒体的方式,水利事业作为重要的民生行业,需要不断扩大其行业影响力、展示行业的风采与面貌,因此,
期刊
从知识应用的角度切入,对有关综合实践活动开展案例分析,探讨综合实践活动在高中生命课堂的应用策略,以提升学生的生物学学科核心素养。
信息技术的快速发展不仅大大提升了信息传播的速度,也改变了传统的媒体传播方式,催生出一系列新媒体传播载体,推动了新闻传播行业的巨大变革。在此背景下,水利行业新闻宣传应当充分意识到时代变革的趋势,及时调整工作思路和传播方式,借助于新媒体技术来创新宣传模式、提供新闻宣传成效。由李先明等编著、中国水利水电出版社出版的《水利新闻宣传操作实务》一书,从新闻传播基础理论出发,结合各类新闻的特点和优秀的稿件
期刊
2015年10月16日,根据《国家档案局关于公布第一批数字档案室建设试点单位名单的通知》(档发[2015]5号),华南理工大学成功获批国家档案局第一批数字档案室建设试点单位。自此,根据《数字档案室建设指南》(国家档案局2014年颁布),对照《国家档案局办公室关于印发的通知》(档办发[2016]3号),华南理工大学在数字档案室建设关于领导与组织、基础设施建设、应用系统
期刊
本研究以聚木糖(Xylan)和聚乙烯醇(PVA)为主要原料,茶多酚(TP)为抑菌剂制备复合保鲜膜,并将其用于圣女果的贮藏保鲜,主要考察了TP的添加对复合保鲜膜强度、阻隔和抑菌性能以及圣女果保鲜效果的影响。结果表明,以聚木糖和PVA总质量为基准,当TP含量为5.26%时,复合保鲜膜的拉伸强度和断裂伸长率分别提高116.6%和113.5%,净水蒸气转移率下降43.1%。用此工艺条件下的复合保鲜膜成膜液
目的 通过生物信息学分析高低峰值骨量人群生物标志物的差异,并验证其在骨质疏松症中的诊疗价值。方法 从GEO数据库获取高低峰值骨量人群基因表达数据集(GSE7158),利用R语言进行基因差异表达分析,然后进行差异基因GO功能注释和KEGG通路富集分析。利用STRING数据库获取差异基因蛋白互作网络,利用Cytoscape中的CytoHubba插件及R语言筛选得到关键基因及关键基因互作网络。最后,验证
我国经济已迈入创新转型的关键时期,企业家调查系统课题组持续多年追踪调研中国企业的创新动向与企业家精神。2020年“新冠肺炎”疫情重大危机,进一步要求企业保持韧性的同时持续创新,这已然成为未来经济持续健康稳定发展的核心保障。本文以中国企业家调查系统2020年的调查内容和主要发现为基础,分析了疫情形势下企业外部环境与经营发展挑战、组织韧性及其影响因素、组织韧性与企业创新关系三个方面,并就如何提升组织韧