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HKUST-1@ZIF-8核-壳MOF复合结构的可控合成

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简介:
本研究成功开发了一种制备HKUST-1@ZIF-8核-壳金属有机框架(MOF)复合材料的新方法,实现了对核壳结构的精确控制。 本段落提出了一种可控包覆方法,通过使用表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP),成功地将两种结构与性质不同的金属-有机框架材料——HKUST-1和ZIF-8进行组装,形成核壳复合结构。

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  • HKUST-1@ZIF-8-MOF
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    本研究成功开发了一种制备HKUST-1@ZIF-8核-壳金属有机框架(MOF)复合材料的新方法,实现了对核壳结构的精确控制。 本段落提出了一种可控包覆方法,通过使用表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP),成功地将两种结构与性质不同的金属-有机框架材料——HKUST-1和ZIF-8进行组装,形成核壳复合结构。
  • Cu-O-Cr与Bi2O3纳米材料制备(2006年)
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  • ABAQUS脚本高效创建单层空间网.rar_ABAQUS_abaqus 网_空间_空间网_网
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    该资源为使用ABAQUS软件进行单层空间网壳结构建模的脚本文件,适用于建筑与工程领域内的设计及分析需求,包含详细步骤和参数设置。 使用ABAQUS脚本可以快速建立单层空间网壳结构。这种方法能够大大提高建模效率,并且便于进行参数化设计与分析。通过编写相应的Python脚本段落件,用户可以根据具体需求自定义网格划分、材料属性以及边界条件等设置,从而实现自动化地创建复杂的空间网壳模型。
  • 刮板式桃剥机主体设计.doc
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    本文档探讨了刮板式核桃剥壳机的主要组成部分设计,旨在提高机器的工作效率和剥壳效果。通过优化结构,力求解决现有设备在使用中遇到的问题,以满足市场的需求。 ### 一、核桃剥壳机的研究背景与意义 随着人们对健康饮食的追求不断提高,核桃作为一种营养价值极高的坚果,市场需求日益增加。然而,核桃的外壳坚硬且形状不规则,这给剥壳工作带来了挑战。开发高效、实用的核桃剥壳机不仅能够降低人工剥壳带来的劳动强度,还能提高生产效率,促进核桃产业的发展。 ### 二、核桃剥壳机的发展现状 在国内,核桃剥壳机的研发起步较晚,技术相对落后,存在剥壳效率低和破损率高等问题。而在国外尤其是欧美等发达国家中,核桃剥壳机的技术已经比较成熟且技术水平较高。通过对国内外核桃剥壳机的研究现状进行分析,可以明确我国在该领域的发展方向和技术短板,并为进一步的技术创新提供依据。 ### 三、核桃剥壳机的结构组成与工作原理 - **主要组成部分**:料斗、导向机构、破壳机构和传动机构等。 - **工作原理**:核桃剥壳机主要是依靠物料自身的重力自上而下形成一个系统作业流水线,通过刮板式的设计实现高效的核桃剥壳工作。 - **特点**:相比于传统的手工剥壳方式,采用机械化设备进行剥壳不仅可以大幅提高工作效率,还能减少核桃仁的损伤。 ### 四、核桃剥壳机主体结构设计 - **整体方案设计**:包括对各部件的选型和尺寸设计等方面的详细规划。 - **具体设计与计算**: - 带轮设计:考虑带轮直径、宽度等参数,确保传动平稳可靠。 - 主轴设计:根据承载能力选择合适的材料,并通过计算确定轴径等关键尺寸。 - 刮板设计:刮板作为关键部件之一,其形状和材质的选择直接影响到剥壳效果和效率。 - 电动机选择:根据所需功率和转速要求选取合适的电动机型号。 - **装配过程**:详细介绍各部件之间的装配顺序及注意事项,确保机器能够正常运行。 ### 五、传动机构与执行机构的结构设计 - **传动机构设计**:包括齿轮、链条等部件的设计与选型,以确保动力传递高效稳定。 - **执行机构设计**:如破壳机构的具体结构设计如何实现核桃的有效剥壳而不损伤果仁。 ### 六、设计总结与展望 在本课题的研究过程中遇到的问题主要包括零部件间的配合问题和材料选择问题。针对这些问题提出了相应的解决策略,并对未来的设计改进方向给出了建议。“刮板式核桃剥壳机的主体结构设计”这一研究涵盖了从理论分析到实际操作的全过程,不仅需要扎实的机械设计基础,还需要对核桃剥壳工艺有深入的理解。通过上述内容的梳理可以为后续的研究者提供参考和借鉴。
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