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中国计量学院:《化工原理 Principles of Chemical Engineering》课程教学资源(PPT课件讲稿)绪论(马奕春)、第一章 流体力学与应用
文档格式:PPT 文档大小:1.08MB 文档页数:70
化工生产 定义:有目的的使原料经过一系列的化学或物理 变化,获得产品的工业过程。内容包括: 化学反应过程:在反应器中进行,是反应工程 研究的内容 单元操作:包括流体输送、加热、蒸馏等,在 化工生产中占据重要地位;单元操作与其相关 设备是化工原理研究的主要内容
《金属学与热处理 Physical metallurgy and heat treatment》课程教学资源(教案讲义)第十一章 珠光体相变
文档格式:DOC 文档大小:111KB 文档页数:7
本章重点:碳钢两类珠光体(即片状和粒状)的组织形态、形成机制以及力学性能,掌握影响珠光体转变动力学因素。本章难点:珠光体(片状和粒状)的形成机制
《普通物理学》课程教学资源(参考资料)对物理学历史的透视
文档格式:DOC 文档大小:67.5KB 文档页数:6
对学科的发展进行历史透视有助于了解其现状,展望其未来。物理学的历史很长,不 能样样都讲到仅从牛顿开始,牛顿以前的很多先驱性的工作只好从略了。 20世纪前物理学的三大综合 17世纪至19世纪,物理学经历了三次大的综合。牛顿力学体系的建立标志着物理学 的首次综合,第二次综合是麦克斯韦的电磁理论的建立,第三次则是以热力学两大定律确 立并发展出相应的统计理论为标志
《北京科技大学学报》:稀土La对5CrNiMo模具钢力学性能的影响(内蒙古工业大学)
文档格式:PDF 文档大小:326.22KB 文档页数:3
研究了加入稀土La后5CrNiMo钢的强度、硬度、冲击韧性变化;并在相同热处理工艺条件下,与不添加稀土La的5CrNiMo钢进行对比.结果表明:稀土La加入量在适当的范围内可显著提高钢的强度、硬度和冲击韧性;当稀土La质量分数为0.033%时,5CrNiMo钢可获得最好的综合力学性能
武汉理工大学:《材料物理学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 导电物理 5.1 概述
文档格式:PPT 文档大小:106.51KB 文档页数:18
在许多情况下,材料的导电性能比力学 性能还重要。 导电材料、电阻材料、电热材料、半导体 材料、超导材料和绝缘材料等都是以材料 的导电性能为基础的
信阳师范大学:《化学反应工程基本原理》课程教学资源(PPT课件)第二章 化学反应动力学 2.3 气-固相催化反应本征动力学
文档格式:PPT 文档大小:3.06MB 文档页数:43
2.3.1气固相催化反应与热质传递 2.3.2气固相催化反应的特征和固体催化剂 2.3.3化学吸附的速率与平衡 1、化学吸附速率 2、均匀表面吸附动力学方程 3、不均匀表面吸附动力学方程
《化学反应工程 Chemical Reaction Engineering》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二章 气-固相催化反应宏观动力学
文档格式:PPT 文档大小:3.24MB 文档页数:153
第一节 气-固相催化反应的宏观过程 第二节 催化剂颗粒内气体的扩散 第三节 内扩散有效因子 第四节 气-固相间热、质领教过程对总体速率的影响
安徽电气工程职业技术学院:《流体力学泵与风机》课程教学资源_前言
文档格式:PDF 文档大小:36.76KB 文档页数:1
一、 教学目标: 1.了解泵与风机在热力发电厂中的应用和分类; 2.掌握泵与风机的原理和主要性能参数。 二、 教学重点与难点 重点:泵与风机的原理和主要性能参数; 难点:主要性能参数
B1500HS硼钢热冲裁过程的相变和冲裁精度
文档格式:PDF 文档大小:1.18MB 文档页数:8
为了研究热冲裁零件微观组织及尺寸精度的变化规律,采用不同的冲裁温度和模具间隙比对B1500HS钢板进行了热冲裁试验.根据冷却曲线,研究了冲裁温度对硼钢组织转变和零件力学性能的影响;根据落料件的尺寸,分析了冲裁温度和模具间隙比对尺寸精度的影响;通过观察零件的断口形貌,分析了冲裁温度对断口质量的影响.结果表明:当冲裁温度一定时,落料件的尺寸随着模具间隙比的减小而增大;当模具间隙比一定时,落料件的尺寸误差随着冲裁温度的降低出现“正—负—正”的增长波动趋势;当冲裁温度为600~650℃或750~800℃时,落料件具有较高的冲裁精度;落料件的硬度随着冲裁温度的升高而增大,当冲裁温度为650~800℃时,落料件的组织为马氏体,硬度值HV约为550;冲裁断面光亮带的宽度随着冲裁温度升高而增大
华东理工大学:《高分子科学》课程教程教学资源(PPT课件讲稿)第三章 自由基聚合(3-2)引发剂和引发反应
文档格式:PPT 文档大小:593KB 文档页数:40
3.2.1 引发剂的种类 3.2.2 引发剂分解动力学 (1) 引发剂分解速率 (2) 引发剂效率 (3) 引发剂的选择 3.2.3 其它引发作用 (1) 热引发聚合 (2) 光引发聚合 (3) 高能辐射引发聚合
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