模擬高分子鏈經(jīng)微管道的輸運(yùn),研究Rouse和Zimm鏈經(jīng)管道的移位時(shí)間與鏈長、驅(qū)動(dòng)力的標(biāo)度關(guān)系,探索流體動(dòng)力學(xué)作用對(duì)標(biāo)度的影響。研究均聚高分子的輸運(yùn)規(guī)律與鏈與管道相互作用的關(guān)系,揭示相互作用改變鏈輸運(yùn)動(dòng)力學(xué)性質(zhì)的本質(zhì)。模擬嵌段高分子和無規(guī)共聚高分子在不均勻管道中的輸運(yùn),研究實(shí)現(xiàn)鏈選擇性通過管道的條件。模擬包含不同結(jié)構(gòu)高分子的多鏈系統(tǒng)在電場(chǎng)力作用下的不均勻微管道輸運(yùn),研究管道對(duì)高分子鏈的開關(guān)作用以及臨界驅(qū)動(dòng)力與鏈結(jié)構(gòu)的關(guān)系,提出高效分離鏈的理論方法。研究得到高分子在微管道輸運(yùn)的各種標(biāo)度關(guān)系,闡明其動(dòng)力學(xué)本質(zhì),合理解釋一些實(shí)驗(yàn)結(jié)果,探索利用鏈與管道的相互作用分離不同的高分子鏈,提出分離鏈的實(shí)驗(yàn)方法。研究成果有助于研究蛋白質(zhì)、糖通過生物膜,RNA透過核膜等生命過程,有助于研究DNA的快速分離和檢測(cè),對(duì)凝聚態(tài)物理的基礎(chǔ)理論研究及生物技術(shù)的研究有重要的意義。
本項(xiàng)目主要研究了高分子鏈通過小孔或管道的動(dòng)力學(xué)過程和規(guī)律。我們研究了高分子鏈的移位時(shí)間與鏈長、驅(qū)動(dòng)力的標(biāo)度關(guān)系,探索了鏈與管道相互作用和流體動(dòng)力學(xué)作用對(duì)標(biāo)度關(guān)系的影響,揭示了高分子穿孔動(dòng)力學(xué)依賴于相互作用的物理原理。模擬了均聚高分子和嵌段高分子在人工設(shè)計(jì)的管道中的輸運(yùn),得到了鏈選擇性通過管道的條件,研究了管道對(duì)高分子鏈輸運(yùn)的開關(guān)作用,提出了高效分離鏈的理論方法。研究了嵌段高分子通過復(fù)合管道的輸運(yùn),用自由能輪廓的理論解釋了模擬結(jié)果,探索了利用人工復(fù)合管道控制高分子鏈的運(yùn)動(dòng)。研究了環(huán)境,特別是空間中的納米粒子,對(duì)高分子穿孔過程的影響,指出了納米粒子影響高分子穿孔的物理原因,得到了新的高分子穿孔規(guī)律。本項(xiàng)目的研究成果有助于研究蛋白質(zhì)、糖通過生物膜,RNA透過核膜等生命過程,有助于研究DNA的快速分離和檢測(cè),對(duì)凝聚態(tài)物理的基礎(chǔ)理論研究及生物技術(shù)的研究有重要的意義。
高性能高分子;highperformancepolymer;高性能工程塑料。含義很廣,大體上可分為兩方面:一是指高模量、高強(qiáng)度及耐高溫高分子材料等;二是指具有某種重要的功能的高分子材料,如高模量高強(qiáng)度...
塑料管的意思,根據(jù)專業(yè)套不同的定額,根據(jù)你的描述并不全面。
富邦幫您解答:防水防潮、隔音阻燃。。。
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隔板精餾技術(shù)是一種節(jié)能、高效的新型分離工藝。以氯化亞砜產(chǎn)品的精餾過程為實(shí)例,應(yīng)用PRO/II軟件對(duì)兩塔工藝進(jìn)行模擬計(jì)算,模擬結(jié)果與工業(yè)生產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比吻合良好,可以得到高純度產(chǎn)品。進(jìn)一步模擬計(jì)算隔板精餾塔工藝,討論了汽液相分配比、回流量和側(cè)線采出位置對(duì)產(chǎn)品純度及能耗的影響,確定最適宜操作條件為液相分配比1.4、汽相分配比2、回流量17 000 kg/h、側(cè)線于采出段34塊板采出。在最適宜操作條件下與常規(guī)精餾塔間接、直接精餾序列相比,分別可節(jié)能25.8%和17.9%。
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BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用最廣泛的一種網(wǎng)絡(luò)模型,本文詳細(xì)介紹了BP網(wǎng)絡(luò)模型的建立和算法過程及一些改進(jìn)算法。利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立管道泥漿輸運(yùn)中阻力與泥漿濃度和流速之間關(guān)系的預(yù)測(cè)模型。驗(yàn)證表明,運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可以建立精度較高的非線性動(dòng)力關(guān)系。
用來制備分離膜的高分子材料有許多種類?,F(xiàn)在用的較多的是聚脂類和有機(jī)硅等。膜的形式也有多種,一般用的是平膜和空中纖維。推廣應(yīng)用高分子分離膜能獲得巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。例如,利用離子交換膜電解食鹽可減少污染、節(jié)約能源:利用反滲透進(jìn)行海水淡化和脫鹽、要比其它方法消耗的能量都小;利用氣體分離膜從空氣中富集氧可大大提高氧氣回收率等。
氣液混合分離器和微納米氣泡發(fā)生器的區(qū)別 簡介: http://www.panglvqi.com 氣液混合泵也叫渦流泵、溶氣泵、臭氧水混合泵、氣浮泵、氣水混合泵、混氣泵、曝氣泵、氣液泵。HG(B)、HGL(B)型泵是一種臥式安裝的自吸式氣液混合泵系列產(chǎn)品,HG(B)采用特配電機(jī)直聯(lián)式結(jié)構(gòu),HGL(B)采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)軸聯(lián)器連接形式。該泵結(jié)構(gòu)、性能全部引進(jìn)國外技術(shù)。泵的過流部件全部采用不銹鋼材料精鑄制成。
氣液混合分離器和微納米氣泡發(fā)生器的區(qū)別氣液混合泵的吸入口可以利用負(fù)壓作用吸入氣體,所以無需采用空氣壓縮機(jī)和大氣噴射器。高速旋轉(zhuǎn)的泵葉輪將液體與氣體混合攪拌,所以無需攪拌器和混合器。由于泵內(nèi)的加壓混合,氣體與液體充分溶解,溶解效率可達(dá)80~100%。所以無需大型加壓溶氣罐或昂貴的反應(yīng)塔即可制取高度溶解液。氣液比約為1:9(吸氣量為8-10%),串聯(lián)使用可以增加吸氣量。一臺(tái)氣液混合泵即可進(jìn)行氣液吸引、混合、溶解并直接將高度溶解液送至使用點(diǎn)。過泵流量1-50 M3/H;處理水量1-150 M3/H。因此,使用氣液混合泵,可以提高溶氣液制取效率、簡化制取裝置、節(jié)省場(chǎng)地、大幅降低初次投資、節(jié)省運(yùn)行成本及維護(hù)費(fèi)用。
氣液混合分離器和微納米氣泡發(fā)生器的區(qū)別微納米氣泡發(fā)生器
微納米氣泡發(fā)生器是產(chǎn)生微納米氣泡的主要部件。人們通常把存在于水里的大小在10到幾十微米的氣泡叫做微米氣泡;把大小在數(shù)百納米以下的氣泡叫做納米氣泡,而存于雙方中間的氣泡混合狀態(tài)稱微納米氣泡
微納米氣泡發(fā)生器技術(shù)簡介:
人們通常把存在于水里的大小在10到幾十微米的氣泡叫做微米氣泡;把大小在數(shù)百納米以下的氣泡叫做納米氣泡,而存于雙方中間的氣泡混合狀態(tài)稱微納米氣泡。
氣液混合分離器和微納米氣泡發(fā)生器的區(qū)別微納米氣泡特點(diǎn):
(1)水中停留時(shí)間長一般的氣泡在水中產(chǎn)生后,會(huì)很快上升到水面并破裂消失,即存在時(shí)間短。而微米氣泡在水中由產(chǎn)生到最終破裂消失會(huì)有幾十秒鐘甚至達(dá)到幾分鐘。有研究數(shù)據(jù)標(biāo)明,直徑為1mm的氣泡在水中的上升速度為6m/min,而直徑為10um的氣泡在水中的上升速度為3mm/min??梢钥闯觯⒚讱馀菰谒械纳仙俣确浅>徛?,所以可在水中停留較長時(shí)間。
氣體的輸運(yùn)現(xiàn)象又稱為遷移現(xiàn)象。一個(gè)孤立系統(tǒng),經(jīng)過足夠長的時(shí)間,最后總要達(dá)到平衡態(tài)。在趨向平衡態(tài)的過程中,由于動(dòng)量的傳遞,氣體各部分間的宏觀相對(duì)運(yùn)動(dòng)將消失;由于能量的傳遞,氣體各部分間的溫度差異將消失;由于質(zhì)量的傳遞,氣體各部分間的密度差異也將消失。這些過程統(tǒng)稱為輸運(yùn)過程。
氣體的輸運(yùn)現(xiàn)象來源于分子間的碰撞,因而與氣體分子的平均自由程有密切關(guān)系。在有限的容器中,平均自由程與容器線度相比的相對(duì)大小決定了輸運(yùn)過程的具體性質(zhì)。平均自由程的大小由氣體的壓強(qiáng)決定,因而在不同壓強(qiáng)下,有限容器如管道內(nèi)氣體的輸運(yùn)機(jī)理有很大差別。通常分以下三種情況:
①較高壓強(qiáng)下,氣體分子的平均自由程較小,即遠(yuǎn)小于管道的直徑分子間的碰撞頻率,遠(yuǎn)大于分子對(duì)器壁的碰撞頻率,物理量的輸運(yùn)主要靠氣體分子之間的碰撞。
②較低壓強(qiáng)下,氣體分子的平均自由程較大,即大于管道直徑時(shí),分子對(duì)器壁的碰撞頻率大于分子間的碰撞頻率,物理量的輸運(yùn)主要靠氣體分子對(duì)器壁的碰撞。
③壓強(qiáng)介于以上兩種情況之間,即氣體分子的平均自由程接近管道直徑時(shí),則需要綜合考慮。