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本发明涉及一种火箭发动机点火剂贮存供应装置,主要包括壳体组件、金属膜盒组件、气路隔离组件以及液路隔离组件。点火剂为强化学活性物质,贮存和使用要求氧、水隔绝环境,本发明采用金属壳体、金属膜盒、气路和液路隔离膜片实现点火剂液体的密封贮存;点火剂供应过程中,金属膜盒作为管理元件保证了完全的气液隔离,金属膜盒可多次重复使用;气路和液路隔离膜片采用冗余密封接头与模块壳体连接,既能可靠密封连接,也能方便更换;加排阀用于点火剂液体的加注和正压惰性气体封装,压力传感器用于监测模块内气腔压力,保证正压安全贮存环境。通过上述特点,能够实现点火剂液体的安全可靠贮存,具备多次供应、可重复使用特性。
一种利用硝氟酸溶液剥离石英、陶瓷或不锈钢工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、硝氟酸溶液浸泡:硝氟酸溶液采用硝酸和氢氟酸配比而成,配比时,各液体的体积比为HNO3:HF:H2O=(17~23):(0.5~1.5):(17~23),反应为在常温温度下进行浸泡反应,反应时间为14~16小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、漂洗:采用流动的水进行漂洗,漂洗时间大于或等于30秒;(3)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗30分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(4)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用硝氟酸进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
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本发明公开了胶水技术领域的一种耐热硅胶胶水,按重量份数,包括α、ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷90‑110份、抗氧化剂2‑4份、耐热剂30‑50份、分散剂3‑5份、乳化剂9‑11份、引发剂1‑3份、增稠剂6‑9份、粘性增强剂6‑9份和增韧剂2‑4份,通过α、ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷内加入C5石油树脂和萜烯树脂组成的耐热剂,有利于提高胶水的耐高温性能,有利于胶水在高温条件下保持良好的粘接力;抗氧化剂添加到硅胶中可以改善硅橡胶的抗氧化性,提高其热性能,经过测试比传统的硅胶耐热性能提高近40%;添加有分散剂、乳化剂、引发剂、增稠剂、粘性增强剂和增韧剂,这样能够在胶水制作的过程中加快原料的融合速度,提高化学胶水的粘结性。
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本发明涉及一种用于微波炉的微波供电的传感器组件。所述微波供电的传感器组件包括微波天线,所述微波天线具有预定调谐频率以响应于预定激励频率下的微波辐射而生成RF天线信号。所述微波供电的传感器组件的直流供电电路操作性地耦合到所述RF天线信号,以从所述RF天线信号提取能量并且产生供电电压。传感器连接到所述供电电压并且被配置成测量在微波炉腔室中加热的食物的物理或化学特性。
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本发明提供了一种磷酸特地唑胺杂质及其制备方法和用途,属于化学制药领域。所述杂质的结构式如式I所示。该杂质是在合成2‑(2‑甲基‑2H‑四氮唑‑5‑基)‑5‑(4,4,5,5‑四甲基‑1,3,2‑二氧硼杂环戊烷‑2‑基)吡啶中间体过程中产生的,该杂质严重影响产品质量。本发明将该杂质合成分离出来,且纯度高于96%,符合国家药典和中国药典有关杂质对照品的质量要求。本发明杂质制备工艺简单、稳定,重复性好,制备得到的杂质2‑(2‑甲基‑四氮唑)‑5‑叠氮基吡啶可作为对照品,应用于磷酸特地唑胺API、原料药和制剂的质量控制,也可为上述工艺研究提供可靠的监测手段,推进工艺优化和确定过程,具有良好的应用前景。
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本发明提供一种低轨卫星下行链路的功率分配方法,包括:低轨卫星初始化,建立马尔科夫决策过程;观测当前状态St;根据探索因子的概率随机选取动作或选取最优动作;根据动作at获得新状态St+1和当前状态St的即时奖励rt,将(st,at,rt,st+1)四元组存储到经验池中;当循环周期大于训练数量时,对当前网络进行训练;在当前时隙为目标网络更新频率的整数倍时,更新目标网络的参数;当前时隙增1;重复上述步骤直到当前时隙大于时隙计数器,当前时隙设为1且循环周期的计数增1;重复步骤直到循环周期大于训练网络周期数。本发明的分配方法采用深度强化学习算法来动态分配多波束低轨卫星的子载波功率,从而最大化低轨卫星的容量,提升频谱效率。
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本发明公开了一种飞机附件拆装模拟训练装置,包括:智能力矩感受模块及双扳手拆装智能模拟盒;所述智能力矩感受模块包括带多个螺钉的盖板模拟训练对象,所述多个螺钉下方各自连接拉压力传感器,所述拉压力传感器连接计算机,所述计算机用于监测各个拉压力传感器的状态;所述双扳手拆装智能模拟盒包括安装模块,所述安装模块的底部安装有扭矩力传感器,所述扭矩力传感器连接计算机。本发明通过上位机能够将学员的动作和力量的大小图像化,学员能够把原来模糊的概念直观的看到,有利于学员改善动作,明白工作原理;如果出现错误,模拟器能够提示并记录,有利于后期改进学习。
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本发明提供一种微通道板通道内壁制备中子敏感膜层的方法,包括:采用原子层沉积技术,使用有机硼前驱体和臭氧或氧等离子体作为两种反应物通过化学反应生成10B2O3膜层;反应产物除了沉积于通道内壁的10B2O3膜层之外,还有胺类及有机气体,无对MCP基底有害的卤化氢气体,因此沉积膜层整体质量较高;通过制备中子敏感膜层的形式,比通过均匀掺杂在MCP基底玻璃中,探测效率可以达到更高的水平。
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本发明涉及土壤治理技术领域,具体涉及一种土壤修复治理方法;包括物理翻土、植物修复、生物修复、化学改良和维护处理;由于现有的土壤修复治理的方式较为单一,同时进行简单累加的综合治理方式,其治理效果仍有所局限;故此,本发明通过在植物修复的过程中的设有方形分区和挖有条形沟渠,确保修复重金属镉的龙葵的生存条件,配合铺设有地膜,提高龙葵的生存温度来提高龙葵对重金属镉的吸收率,再通过监测生成土壤重金属镉含量分布云图,来实时调整套种模式,从而稳定了土壤修复治理方法的应用效果。
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本发明一种用于输水减阻抗污的油凝胶涂层及制备方法涉及抗污、减阻表面加工处理技术领域,具体涉及一种用于输水减阻抗污的油凝胶涂层及制备方法,包括多孔网状结构的骨架,所述骨架为经过亲油基团修饰的海藻酸盐,所述海藻酸盐的阳离子为二价阳离子,骨架内填充疏水液体材料;所述涂层的透光率为50%‑100%;本发明中涂层的前驱体为液相,便于对管道内壁涂覆,网状结构为亲油基团修饰的二价海藻酸盐,网状结构内填充疏水液体材料使得涂层为超滑结构,抗污及稳定性优于传统固态涂层,涂层柔性特点使得本发明涂层可应用于柔性管材,本发明涂层高透光性方便观测内部流体,或可对内部流体进行光化学反应。
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一种用于铁质文物的预膜缓蚀剂及其预膜、评价方法,属于铁质文物缓蚀技术领域。所述的预膜缓蚀剂包括以下成分的水溶液:钼酸钠、葡萄糖酸钠、硝酸铈、氯化锌、聚乙二醇。用于铁质文物的预膜缓蚀,电化学阻抗谱、耐盐雾试验及室外暴露试验均表明该缓蚀剂预膜效果良好,在腐蚀速率最高的液膜厚度下缓蚀效率最高可达90%左右,在48h后缓蚀效率仍保持在50%左右,具有一定的持续防护作用。且经过测定预膜前后铁器表面色差符合文物保护要求,是铁质文物较为理想的预膜缓蚀剂。实验过程中所使用的模拟大气腐蚀装置,相比于将铁器浸泡于电解质溶液中来评价缓蚀剂的缓释效率更贴合文物实际的保存环境,评价缓蚀剂的缓蚀效率更加科学合理。
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本发明提供一种挠性覆铜层压板,其具有极好的耐热性和尺寸稳 定性等,能够满足高集成化和高密度化要求,且能够改进铜箔与聚酰 亚胺树脂层之间的粘合可靠性,抑制化学研磨时的电路剥离。在聚酰 亚胺树脂层的单面或双面层压有铜箔的覆铜层压板中,铜箔接触聚酰 亚胺树脂层的铜箔表面具有由包含硅烷偶联处理层的多个处理层形成 的表面处理层,所述表面处理层含有铜、钴、镍和锌,镍/(镍+钴+锌) 之比为0.23以上(通过ICP-AES测定得到),且锌含量为0.2至0.6 mg/dm2,所述硅烷偶联处理层由具有氨基的硅烷偶联剂形成。
本发明公开了一种储能电极材料Ba6Nb14Si4O47的制备方法及应用,采用溶剂热法制备材料,具体包括以下步骤:将铌源和硅源溶于无水乙醇中,形成溶液A;将钡盐溶于去离子水,再加入添加剂形成溶液B;在不断搅拌的过程中将溶液B缓慢加入溶液A中得到混合溶液,将所得混合溶液在一定温度下进行溶剂热反应;待反应产物冷却至室温,经离心、洗涤后,将上述产物置于干燥箱中烘干,得到前驱体;将前驱体置于管式炉中,在惰性气氛下焙烧。制备得到的Ba6Nb14Si4O47具有空旷的通道和较大的层间距有利于作为储能电极材料,经过电化学测试展示出良好的倍率性和优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种光解实验装置,可以用于环境化学、环境工程、环境科学专业中的光解反应实验。该装置包括箱体、布置在箱体内上部的至少两个灯管、布置在箱体上部两侧壁上的散热风扇、布置在箱体内底部的五点磁力搅拌装置、放置在五点磁力搅拌装置加热盘/搅拌盘上方的水槽、放置在水槽内用于放置试验样品的器皿,器皿的放置位置与五点磁力搅拌装置的样品点位置相对应,水槽上设置有延伸至箱体外的进出水口。本发明可用于各种吸光有机物光解的实验研究中,具有占地面积小、操作灵活、根据要求可更换灯管即改变光源和光强、调节反应表面皿与灯管间距离观测实验情况、冷却水降温设施、重量轻便携等多种优点。
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本发明涉及一种以废旧三元锂离子电池正极材料为原料制备铝、钴和镍共掺杂锰系锂离子筛的方法。废旧三元锂离子电池正极材料在盐酸水溶液中被铝粉还原溶解,形成钴镍锰铝氯化物的水溶液;用氯酸钠溶液氧化生成二氧化锰沉淀;用氢氧化钠溶液中和生成LiCl2﹒2Al(OH)3复盐沉淀;将二种沉淀混合均匀后高温焙烧,形成掺杂锰系锂离子筛前驱体;用稀盐酸脱锂制得掺杂锰系锂离子筛,其化学组成为H1.33CoxNiyAlzMn1.67‑x‑y‑zO4﹒nAl2O3,其中,x=0.005‑0.05,y=0.005‑0.05,z=0.005‑0.05,n=1.3‑2.5;在0.5g/L的氯化锂水溶液中测得其锂吸附容量为15‑21mg/g,吸脱附10次后锰溶损率为0.8%‑1%,可应用于吸附分离废旧三元锂离子电池正极材料还原浸取液中锂盐。
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本发明提供一种具有如(I)所示结构的双乙二酸硼酸铵,其中,R1、R2、R3和R4为各自独立的烷基。本发明还提供一种上述双乙二酸硼酸铵的制备方法,具体为:密闭条件下,季铵碱、乙二酸和硼酸在有机溶剂中反应,将反应产物提纯得到双乙二酸硼酸铵。本发明提供的方法原料易得,制备工艺简单,由此降低生成成本。本发明提供的结构如(I)所示的双乙二酸硼酸铵且其兼具双乙二酸硼酸盐和季铵盐两种化合物的特性,溶解度高,具有较好的电化学性能,经电位窗测试证明,本发明制备的双乙二酸硼酸铵具有较宽的电位窗范围,在电位窗范围内,电位窗曲线均光滑,无明显氧化还原峰出现,适合用于锂电池和超级电容器等储能器件电解液中。
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本发明公开了工程化纳米修饰的中性粒细胞及其制备方法和应用,所述中性粒细胞由纳米材料修饰,二者通过静电吸附、范德华力、氢键、化学反应或抗原‑抗体亲和反应结合;其中,中性粒细胞自身携带酶活性物质,纳米材料经信号刺激后调控或激活中性粒细胞,从而释放酶活性物质。优点如下:(1)本发明利用中性粒细胞对肿瘤微环境的响应,激活中性粒细胞释放酶活性物质,催化底物,原位产生光热/光敏剂,达到彻底清除肿瘤细胞的目标;(2)通过MRI/CT/超声等成像手段进行体内示踪,实时监测细胞肿瘤部位的蓄积情况,利于选择最佳治疗时间;(3)本发明制备方法简单,易于操作,为进一步激发中性粒细胞的功能提供了新的思路和方法。
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本发明实施例公开了一种水雾化制备铝青铜粉末的方法,其包括以下步骤:将重量百分比为90.5~93.5%的Cu,6.5~9.5%的Al,在常压、1250℃的温度下进行熔炼形成合金液;进行化学精炼脱氧和耙渣处理;进行成分测控,然后加入覆盖剂静置保温在1220~1250℃之间;将合金液注入漏包,在惰性气体保护下,采用自由降落式喷嘴在以3~5MPa的水压、45℃~50℃的水温进行雾化,形成合金粉末;将合金粉末进行脱水处理,并进行干燥处理;筛分制备得到-150~+350目的铝青铜合金粉末。通过本发明制造出的铝青铜粉末能满足作为发动机滑动轴承中的减摩涂层材料的要求,避免了含铅的减摩涂层材料对环境的污染。
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本发明公开了一种抽提驱动原位氧化修复系统,适用于抗生素等污染土壤的原位氧化修复,属于污染土壤修复领域。本发明采用特殊的抽提井/注入井排布系统,该系统包括动力源系统、溶配药系统、注入井系统、抽提监测系统。目的在于提供一种抽提驱动原位氧化修复系统,该系统通过向注入井中加注化学药剂,使其在抽提井的负压驱动下有效扩散,能原位高效降解土壤中的抗生素污染物。该系统能降低土壤修复中二次污染的风险,节约修复成本、缩短工期。
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本发明提供了一种核聚变堆用大吨级高Ta低活化马氏体钢,其化学成分具有高Ta含量。本发明通过选用优质的合金原料、采用砖制真空感应炉炉胆以控制Al、B等残余元素、采用真空感应冶炼和高真空(≤5μ)且电磁搅拌下在一定时间内分次加入Ta的方法控制Ta等成分的均匀性、在极低的真空条件(设定值为0Torr)下采用自耗重熔精炼工艺来控制其中气体和杂质元素的含量,最终获得核聚变堆用大吨级(4.5吨)超纯净高Ta低活化马氏体钢,自耗钢锭退火后加工成材取样测试其室温力学性能为:Rm≥1300MPa,Rp0.2≥950MPa,A≥14%,Z≥50%,Akv≥15J,实现了CLAM钢的工业化制造。
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本发明涉及电网缺陷数据处理技术领域,公开了电网缺陷数据选取方法,包括:采集电网缺陷数据,对电网缺陷数据进行处理得到少数缺陷类电网缺陷数据样本集;用环境状态作为输入以训练电网缺陷数据选取网络,得到目标网络;其中,环境状态即电网缺陷数据;测试目标网络的对电网缺陷数据的分类性能;本发明的选取电网缺陷数据的网络,采用强化学习算法,面对不同的当前环境状态,将是否选取样本视为离散动作,采取最合适的动作来转换状态使得回报函数最大化,提高电网缺陷数据分类的准确性。
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本发明公开了一种高洁净度低碳低硅焊丝钢及其制备方法,该焊丝钢该化学成分按重量百分比:C:0.002~0.10%,Si:0.005~0.04%,Mn:0.35~0.60%,P:0.001~0.006%,S:0.001~0.003%,As:0.001~0.007%,Al:0.001~0.015%,Sn:0.005~0.015%,N:0.005~0.01%,Ti:0.05~0.20%,O:0.0005~0.002%,余量为铁。该制备方法是初炼电炉出钢,钢水进入LF精炼炉后进行测温,进入LF精炼炉后依次加去第一批渣料和第二批渣料:然后连铸采用电磁搅拌。本发明生产成本低,节约能源;本发明提供的工艺线路简单,操作性强。
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本发明涉及一种现代鸟类剥制标本的制作工艺,属于鸟类标本制作工艺技术领域。包括以下步骤:1)清洁消毒;2)采集死体的生物数据;3)剥皮清残留;4)肉体测量及绘图;5)鞣制带羽皮张;6)翻制鸟喙头骨;7)安装义眼;8)假体制作;9)试皮;10)组装缝合;9)试皮;10)组装缝合;11)确定动态、整理羽毛;12)修饰整理。本发明加工出的鸟类标本羽毛的完整性和光泽度高,皮张柔韧有弹性,鸟类的喙、趾爪饱满、弹性的真实状态得到复原,同时创新现代化学材料雕刻假体进行内部填充,创作出的鸟类标本材质稳定不易变形、姿态生动自然、重量轻便易搬运、保存期限可超过50年。
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本发明公开了一种太阳能电池背场激光PN隔离工艺,包括步骤:前清洗制绒、扩散、PN隔离、后清洗、等离子体增强化学气相沉积法沉积氮化硅、丝网印刷烧结、测试分选;所述PN隔离采用激光刻蚀,具体方法是:在太阳能电池的背面,利用光纤激光器以100~120mm/s的刻线速率围绕硅片的背面表面进行边缘刻槽,所述刻槽离硅片的边缘距离为0.5mm,刻槽深度为10~15μm,从而实现PN隔离。本发明使用激光隔离代替传统的湿法刻蚀工艺,并且对传统激光刻蚀的工艺进行了改善,完全可以满足太阳能电池生产过程中去除边缘PN结的工艺需求。
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本发明提供一种使用连续式泰勒流动反应器,通过共沉淀法制备LaZrGa(OH)x金属氢氧化物前驱物的制备方法;还提供一种具有锂离子传导性的离子掺杂的全固态锂离子传导材料的制备方法,及将其掺入高分子基材中,使用刮刀涂布法涂布制成独立式双层及三层有机/无机复合式固态电解质膜的制备方法;此外,本发明提供一种使用前述复合式固态电解质膜的全固态锂电池,并量测其电化学性能;前述全固态锂电池,能够提高锂离子导电率、降低固态电解质膜与电极的界面阻抗,使电池拥有优异的性能表现,且可有效避免针状锂枝晶的生长,进而提高其使用安全性。
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本发明公开了一种汽车发动机曲轴的锻造方法,包括以下步骤:a、浇注钢锭,钢锭中化学成分重量百分比为:0.086%≤C≤0.150%,痕量≤Si≤1.40%,痕量≤Mn≤1.30%,痕量≤P≤0.033%,痕量≤S≤0.0260%,Ti0.11-0.22%,11.50%≤Cr≤13.50%,痕量≤B≤0.0018%,余量为铁及不可避免的杂质;浇注成型的钢锭温度降至350℃,再加热至670-760℃,保温3-5小时,炉冷至300℃,保温3小时,再加热至650-760℃,保温10小时,以34℃/小时冷却至400℃,再以20℃/小时,冷却至180℃;b、锻造步骤,1)选用锻造工艺浇注好的钢锭;2)根据曲轴型号选用的原料钢进行锯切,下料毛坯的尺寸与锻造工艺规程一致,目测锯口斜度不超过2°,毛刺不大于2mm;本发明使其利于大批量的工业化的生产,并减少了锻造过程中出现夹污、充不满的现象,产品的力学性能进一步改善,节约了产品用料,提高了产品的模具寿命。
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本发明公开了一种侧链型磺化聚喹喔啉及其质子交换膜的制备方法,属于质子交换膜领域。为解决芳香族磺化聚合物质子交换膜在高温下工作时质子传导率较低,化学稳定性较差的问题。采用如下技术方案,由具有明确可磺化位点的二偶酰单体,不可磺化的二偶酰单体和不同四胺单体按照不同摩尔比例共聚,并通过温和的后磺化法,得到磺化位置明确,离子交换容量可预测,结果可重复的侧链型磺化聚喹喔啉。本发明涉及的侧链型磺化聚喹喔啉的制备工艺简单,反应条件温和,磺化度可控,且所得的质子交换膜具有良好的质子传导率、优异的水解稳定性、尺寸稳定性和良好的燃料电池性能,作为燃料电池质子交换膜有极大的应用潜力。
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本发明首次尝试采用将染料与硅烷偶联剂结合再与正硅酸乙酯共缩聚的方法在常温、常压下制备二氧化硅荧光纳米球。本发明生产方法简单,价格低廉,反应速度快;本发明制备的二氧化硅荧光纳米球具有均一的形貌、可调的粒径和荧光强度。得到的二氧化硅荧光纳米球尺寸约在50nm-80nm之间。二氧化硅纳米材料在化学合成、生物医药、电子、光学等多领域的应用引起了广泛的关注。二氧化硅的无毒性、生物相容性以及荧光染料的易于引入,使其成为一种很好的生物荧光纳米颗粒,在生物医学成像和免疫测定中有广泛应用。
一种包含沸石材料的化学模制品,所述沸石材料显示出I型氮吸附/解吸等温线,如参考实施例1中所述进行测定,并且具有MFI型骨架和包含Si、O和Ti的骨架结构,所述模制品还包含用于所述沸石材料的粘合剂,所述粘合剂包含Si和O,其中所述模制品显示出总孔体积为至少0.4mL/g,抗碎强度为至少6N。
本发明涉及一种基于Rayleigh方程模拟液相中超声波空化气泡运动的方法,属于声化学及计算机模拟领域。本发明是以液体中气泡运动的能量守恒方程为原型,采用Rayleigh方程推导法对超声波场下气泡的能量守恒方程进行简化和推导,并对所推导出的方程进行求解和可视化研究,通过调整超声波及溶液的参数来模拟实际生产条件,并利用可视化模块直观的表现出各工艺参数和空化气泡运动的关系。由于气泡的运动具有一定的难观测性,本方法通过对超声波场内气泡的运动进行模拟,能够揭示超声波空化效应的机理,直观的反应空化气泡的运动规律,对为未来生产提供理论依据和参数指导。
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