多孔结构论文_熊鑫,王周福,王玺堂,刘浩,马妍

导读:本文包含了多孔结构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:多孔,孔隙,结构,介质,波浪,超短,纳米。

多孔结构论文文献综述

熊鑫,王周福,王玺堂,刘浩,马妍[1](2019)在《原位生成六铝酸钙对刚玉质多孔材料结构和性能的影响》一文中研究指出为解决多孔透气材料力学强度与透气性能两者之间的矛盾,以纯铝酸钙水泥为钙源,在刚玉质多孔材料中原位生成六铝酸钙相,研究了六铝酸钙生成量对多孔材料显微结构、物相组成及物理性能的影响。结果表明:在1700℃保温3 h处理后,添加纯铝酸钙水泥的试样中均有板状片六铝酸钙生成。当纯铝酸钙水泥添加量(质量分数)不超过3%时,六铝酸钙的原位生成不仅提高了多孔材料的常温耐压强度和高温抗折强度(1400℃保温0.5 h),还能改善材料的透气性能;继续增加纯铝酸钙水泥的加入量,多孔材料的上述性能降低。当纯铝酸钙水泥添加量(质量分数)为3%时,试样常温耐压强度为33.6 MPa,高温抗折强度为6.2 MPa,达西渗流系数及非达西渗流系数分别为2.54×10~(-10) m~2和1.46×10~(-6) m。(本文来源于《粉末冶金技术》期刊2019年06期)

陈林雅,郑东生,王盼娣,祝兵[2](2019)在《基于波浪-多孔介质海床-结构物耦合模型的单桩基础波浪力分析》一文中研究指出为了研究波浪作用下多孔介质海床特性和结构物埋深及施工下放速度等因素对结构物所受波浪力的影响,采用修正RANS方程和Forchheimer饱和阻力模型控制流体流动,流体体积法(VOF)追踪自由液面,并采用κ-ε闭合方程进行求解,建立波浪-多孔介质海床-结构物相互作用研究的叁维耦合数值分析模型。首先,进行数值模型的验证分析,包含多孔介质海床对波浪传播的衰减效应,波浪作用下结构物周围湍流流动以及海床多孔特性条件下WAVEFORCES结构物所受波浪力。然后,进行结构物所受水平波浪力影响因素的参数分析,主要包含波浪条件,多孔介质海床特性及结构物特性叁个方面。结果表明:将多孔介质海床简化为刚性不可渗固体而忽视海床多孔特性,会低估结构物所受的波浪力数值;大波高长周期波浪作用下,深水结构物所受波浪力较大;海床孔隙率、颗粒直径、海床厚度显着影响结构物所受波浪力;同时,结构物直径、截面形式、埋置深度及其施工下放速度v等结构物特性对波浪力的影响同样显着。因此,工程实践中,应同时考虑波浪条件、多孔海床特性和结构物埋置深度及动态运动过程,合理计算结构物所受波浪力数值,以指导结构设计和施工。(本文来源于《工程力学》期刊2019年11期)

李留仁[3](2019)在《多孔介质宏观参数表征微观孔隙结构复杂程度的新方法》一文中研究指出针对目前多孔介质微观孔隙结构表征参数与宏观参数相关性低、数据分散的问题,分析了压汞法存在的不足,结合毛管束模型理论,提出了一种用多孔介质的宏观参数渗透率和孔隙度计算表征多孔介质微观孔隙结构复杂程度的新方法。该参数综合表征了多孔介质微观孔隙结构的孔喉大小、变径、变形、迂曲度、交叉和配位数等复杂程度,同时还能很好地表征多孔介质储存能力和渗流能力。该参数具有很强的工程意义和理论意义,它决定了水驱油见水的快慢,可以作为储层评价分类参数,且易得和使用方便。(本文来源于《西安石油大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期)

罗宇林,钱海霞,曾燮榕,谢盛辉,孙德恩[4](2019)在《Fe_(82)Nb_6B_(12)合金表面纳米多孔结构的形成及电催化析氢性能的研究》一文中研究指出目的增加条带表面积,提高电催化析氢活性。方法采用真空激冷装置制备Fe_(82)Nb_6B_(12)前驱体条带,通过控制铜辊转速得到α-Fe纳米晶/非晶双相结构。利用α-Fe纳米晶与非晶基体在0.5 mol/L H_2SO_4溶液中腐蚀性能的差异,通过脱合金法得到非晶纳米多孔结构。使用XRD、DSC、SEM、EDS等表征手段以及电化学测试方法,研究铜辊转速、脱合金时间对物相、成分、形貌及电催化析氢性能的影响。结果 1kr/min样品完全晶化,2~3 kr/min样品为α-Fe纳米晶/非晶双相合金,且随着铜辊转速增大,前驱体条带中α-Fe纳米晶含量减少。脱合金后成功制备了非晶纳米多孔结构,铜辊转速越大,孔径越小,比表面积越小。4 kr/min样品为非晶态,脱合金后没有得到多孔结构。2 kr/min多孔结构的析氢性能最好,在电流密度为10 mA/cm~2时的过电位为220 mV,塔菲尔斜率为105 mV/dec。结论采用甩带法可以制备具有α-Fe纳米晶/非晶双相结构的Fe_(82)Nb_6B_(12)合金。通过α-Fe纳米晶的选择性腐蚀,在条带表面得到纳米多孔结构,条带比表面积显着改善,从而提高了其析氢性能。(本文来源于《表面技术》期刊2019年11期)

王晓双,蔡茂林,贺韶,许未晴,任腾[5](2019)在《基于等温活塞的空气压缩方法:多孔介质换热结构的优化》一文中研究指出活塞式空压机具有压力-流量特性稳定、价格低廉等优点,广泛应用于工业领域。由于压缩时产生的热量不能迅速向环境传导,被压缩空气温度上升,压缩功增加。压缩功转换为热向环境传导以及耗散,导致其工作效率低。提出了一种基于多孔介质的等温活塞结构,吸收并传导压缩空气中的热量,以降低压缩空气温度,减少压缩机的功耗。研究了多孔介质结构参数对压缩机总功耗的影响,对多孔介质长度进行了优化,分析了转速和压缩比对多孔介质长度参数设计影响,得到了多孔介质结构参数的优化方法。(本文来源于《液压与气动》期刊2019年11期)

曹晓初,常少英,李立胜,叶月明[6](2019)在《碳酸盐岩多孔介质等效孔隙结构参数反演及应用》一文中研究指出碳酸盐岩非均质性和次生性较强,储集空间结构复杂,不同的孔隙结构对碳酸盐岩储层弹性参数的影响较大。针对碳酸盐岩储层多孔隙结构的特点,提出了基于自洽模型和微分等效介质模型来建立多孔隙介质的碳酸盐岩岩石物理模型。在岩石基质矿物的等效模量和干岩石弹性参数的计算中,引入孔隙形状因子,利用自洽和微分等效介质模型迭代来构建多孔隙条件下的岩石等效体。讨论了模型中等效孔隙参数对弹性参数的影响,并对模型适用性进行了基本分析。最后结合川中高石梯地区的GS1井实际测井资料,利用模型实现目标地层等效孔隙结构参数的反演。应用效果显示,模型等效孔隙结构的反演结果与实际测井资料较为吻合。(本文来源于《海洋工程装备与技术》期刊2019年S1期)

吴成怀,韦明辉,周彦希,何灵,刘忠祥[7](2019)在《自进式多孔射流钻头结构设计与流场特性分析》一文中研究指出为了防止钻头在钻进过程中由于射流喷嘴顶住井底而发生卡堵问题,设计了一种带支撑板的自进式多孔射流钻头,并将圆锥收敛型喷嘴的结构设计应用于前向中心喷嘴,使前向中心射流具有更长的等速核以及更高的破岩效率。对所设计射流钻头的内外流场进行了叁维流动特性数值模拟分析,并研究了支撑板结构对喷嘴流场特性的影响规律。研究结果表明:带支撑板的自进式多孔射流钻头的井底速度云图上分布着4个圆状高速区域,其中中心区域的流体流速最大,射流流束直径最大,即采用了圆锥收敛型喷嘴结构的前向中心射流具有更高效的破岩能力;当自进式多孔射流钻头具有3支撑板结构时,钻头的前向孔眼采用1+3布局结构更为合适;当射流钻头采用支撑板结构时,并不会影响漫流对井底排屑的清洗作用。研究结果对于自进式多孔射流钻头的现场应用及进一步的优化设计具有一定的参考作用。(本文来源于《石油机械》期刊2019年11期)

丛龙达,邢雅兰,靳宝贻,吴昊,赵光金[8](2019)在《基于微乳液法的多孔棒状结构MnFe_2O_4制备及电化学性能》一文中研究指出本工作以硫酸亚铁和乙酸锰为原料,在表面活性剂双(2-乙基己基)琥珀酸酯磺酸钠气溶胶作用下,通过微乳液法合成了前体,锻烧后得到了具有多孔结构的一维棒状MnFe_2O_4材料。棒直径约200 nm、长度2~3μm,含有大量孔径在13~35nm的介孔结构。将制备的MnFe_2O_4作为锂离子电池负极材料,进行电化学性能测试,在100 mA/g的电流密度下200圈循环仍能保持630 mA?h/g以上的容量,同时也具有良好的倍率性能。研究显示多孔棒状MnFe_2O_4是一种具有应用前景的锂离子电池负极材料。(本文来源于《储能科学与技术》期刊2019年06期)

刘旭飞,同炫玥,周伟,蔡耀辉,张林[9](2019)在《基于多孔吸滤材料的自动灌排垂直绿化装置的结构设计和参数确定》一文中研究指出为了实现垂直绿化中针对不同景观植物的灌溉需求,设计了基于多孔吸滤材料的自动灌排垂直绿化装置。装置利用土壤水分平衡原理,通过多孔吸滤材料使土壤水势由负压向正压的变化,营造不同的土壤水分环境,以满足多种景观植物需水要求,并通过土壤含水率与土壤基质势之间耦合关系调节灌水器出流量,实现针对不同植物的自动灌溉。为了确定装置参数,将水箱高度、土壤埋深、吸水线材材质及直径、多孔陶瓷渗水片原料配比作为待定参数,通过景观植物灌溉需水量的理论计算、不同线材材质及直径对土壤吸水高度和含水率的影响试验的结果分析,多孔陶瓷渗水片原料配比优选,确定了装置中各项待定参数。通过效益分析对比,装置较现有垂直绿化装置成本降低50%~70%。(本文来源于《节水灌溉》期刊2019年11期)

张茂峰,刘雍凯,王雅茹,付硕,叶诚[10](2019)在《叁维SiO_2-Ag多孔结构的制备及对挥发性有机物(VOCs)的检测》一文中研究指出利用光化学还原法将Ag纳米粒子嵌入到叁维SiO_2干凝胶中,制备了叁维SiO_2-Ag多孔复合结构材料。由于其表面上高浓度的硅羟基(Si-OH)以及此结构具有大表面积,高孔隙率的特点,在物理吸附和化学健合双重作用下,此基底具有良好的气体吸附和抓捕效果。此外,通过Ag纳米粒子的SERS增强效果,实现了高灵敏检测目标气体分子。以甲苯作为目标气体探测分子,该基底显示出极好的信号均一性,主振动峰785 cm~(-1)、1002 cm~(-1)、1210 cm~(-1)的相对标准偏差值(RSD)估计分别为1.59%,1.4%和2.08%;良好的信号稳定性,存放40天后的基底仍有78%的信号强度;对甲苯气体可检测到低至187 ppm。而且,该基底对多组分混合气体表现出良好的检测效果。(本文来源于《第二十届全国光散射学术会议(CNCLS 20)论文摘要集》期刊2019-11-03)

多孔结构论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了研究波浪作用下多孔介质海床特性和结构物埋深及施工下放速度等因素对结构物所受波浪力的影响,采用修正RANS方程和Forchheimer饱和阻力模型控制流体流动,流体体积法(VOF)追踪自由液面,并采用κ-ε闭合方程进行求解,建立波浪-多孔介质海床-结构物相互作用研究的叁维耦合数值分析模型。首先,进行数值模型的验证分析,包含多孔介质海床对波浪传播的衰减效应,波浪作用下结构物周围湍流流动以及海床多孔特性条件下WAVEFORCES结构物所受波浪力。然后,进行结构物所受水平波浪力影响因素的参数分析,主要包含波浪条件,多孔介质海床特性及结构物特性叁个方面。结果表明:将多孔介质海床简化为刚性不可渗固体而忽视海床多孔特性,会低估结构物所受的波浪力数值;大波高长周期波浪作用下,深水结构物所受波浪力较大;海床孔隙率、颗粒直径、海床厚度显着影响结构物所受波浪力;同时,结构物直径、截面形式、埋置深度及其施工下放速度v等结构物特性对波浪力的影响同样显着。因此,工程实践中,应同时考虑波浪条件、多孔海床特性和结构物埋置深度及动态运动过程,合理计算结构物所受波浪力数值,以指导结构设计和施工。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

多孔结构论文参考文献

[1].熊鑫,王周福,王玺堂,刘浩,马妍.原位生成六铝酸钙对刚玉质多孔材料结构和性能的影响[J].粉末冶金技术.2019

[2].陈林雅,郑东生,王盼娣,祝兵.基于波浪-多孔介质海床-结构物耦合模型的单桩基础波浪力分析[J].工程力学.2019

[3].李留仁.多孔介质宏观参数表征微观孔隙结构复杂程度的新方法[J].西安石油大学学报(自然科学版).2019

[4].罗宇林,钱海霞,曾燮榕,谢盛辉,孙德恩.Fe_(82)Nb_6B_(12)合金表面纳米多孔结构的形成及电催化析氢性能的研究[J].表面技术.2019

[5].王晓双,蔡茂林,贺韶,许未晴,任腾.基于等温活塞的空气压缩方法:多孔介质换热结构的优化[J].液压与气动.2019

[6].曹晓初,常少英,李立胜,叶月明.碳酸盐岩多孔介质等效孔隙结构参数反演及应用[J].海洋工程装备与技术.2019

[7].吴成怀,韦明辉,周彦希,何灵,刘忠祥.自进式多孔射流钻头结构设计与流场特性分析[J].石油机械.2019

[8].丛龙达,邢雅兰,靳宝贻,吴昊,赵光金.基于微乳液法的多孔棒状结构MnFe_2O_4制备及电化学性能[J].储能科学与技术.2019

[9].刘旭飞,同炫玥,周伟,蔡耀辉,张林.基于多孔吸滤材料的自动灌排垂直绿化装置的结构设计和参数确定[J].节水灌溉.2019

[10].张茂峰,刘雍凯,王雅茹,付硕,叶诚.叁维SiO_2-Ag多孔结构的制备及对挥发性有机物(VOCs)的检测[C].第二十届全国光散射学术会议(CNCLS20)论文摘要集.2019

论文知识图

基于高分子相分离原理通过静电纺丝技术...于℃溶液中浸渗2h,最终烧结的样品...(AN-co-VAc)聚合物膜(a)和P(AN-co...微孔SiO2固态电解液的单位电容随频率...多功能核壳结构二氧化硅纳米颗粒的成...(a)SiO2@MTCP,(b)SiO2@HP和(c)...

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