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传质分离理论与现代塔器技术 费维扬院士推荐,现代分离技术设备重点图书
--《化工传质分离理论与现代塔器技术》凝聚了李群生教授近三十年的研究心血,融入了作者在传质分离领域长期从事科研和教学工作的成果与心得,具有重要的学术研究价值及实践指导作用。--《化工传质分离理论与现代塔器技术》将化工传质与分离的理论研究与生产应用进行了有机地融合,详尽地阐述了各个分离单元的原理,介绍了国内外在化工传质分离领域所取得的研究进展,还对大量典型工业实例及先进分离设备与技术进行了详细的介绍。--《化工传质分离理论与现代塔器技术》将对化学工程科研、生产与人才培养等方面发挥显著的促进作用。
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碳氮化钛及其复合粉体制备技术 国内不多见的本全面介绍碳氮化钛复合粉体制备技术的专著!
碳氮化钛是性能优良的非氧化物陶瓷材料,具有高熔点、高硬度、耐磨损、耐腐蚀、抗氧化等优点,同时也具有良好的导热性、导电性和化学稳定性。因此,Ti(C,N)粉体为工模具材料Ti(C,N)基金属陶瓷的主要原料,同时在机械、电子、化工、汽车制造、航空航天等领域也具有广阔应用前景。 Ti(C,N)基金属陶瓷用作切削刀具时,在综合性能、经济成本和资源储量方面具有优势。但是,Ti(C,N)基金属陶瓷的韧性与WC基硬质合金存在差距,在耐磨性等方面也有提高的必要。用微纳Ti(C,N)粉体制备或改性金属陶瓷,可以大大提高Ti(C,N)基金属陶瓷的综合性能。因而,微纳Ti(C,N)粉体的制备技术是Ti(C,N)基金属陶瓷研究领域的一个重点。 本书可作为高等学校材料、硬材料及化工相关专业师生参考,也可供从事金属陶瓷复合材料、碳(氮)化物陶瓷及其复合粉体材料制备科研、生产及应
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本书具有以下特点: 1、模拟课堂,强化训练; 2、图文解说,技能速成; 3、职业实训,要点点拔; 4、按图索骥,一看就会。
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量子顺电体SrTiO3电磁性能诱导技术 量子顺电体SrTiO3电磁性能诱导研究
书根据国内外近十几年来电介质材料特别是量子顺电体SrTiO3的研究进展,结合作者的研究成果编写而成。内容涉及SrTiO3的研究现状、薄膜和陶瓷制备技术以及掺杂、非化学计量比、层状结构等因素对SrTiO3微结构、介电、铁电和铁磁等性能诱导方面的研究。 本书内容全面丰富,重点突出,并配备大量图表,对量子顺电体SrTiO3的介电反常以及室温铁电和铁磁性能诱导技术方面进行了深入阐述。
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聚合物-铁氧体复合材料是一类重要的涂覆型微波吸收材料,能够被广泛地应用在微波通信,电磁屏蔽,微波暗室和微波吸收材料等领域。目前有关聚苯胺和聚吡咯与纳米铁氧体复合材料制备及性能研究的书籍还较少,因此本书在编写过程中,充分结合上述情况,结合作者多年科学研究成果,较为详细地介绍了纳米铁氧体的制备及性能,聚苯胺和聚吡咯的制备及性能,聚苯胺和聚吡咯与纳米铁氧体的制备及性能。
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基于数字化案例的突发事件“情景-应对”决策方法与应用 基于数字化案例的突发事件“情景-应对”决策方法与应用
突发事件应急处置,是减轻事件危害的重要手段,涉及法律、技术、装备、部门、人员、资源调度等方方面面,既有法律问题,又有技术问题,是极为复杂的系统工程。2011年国家自然科学基金委员会,设立专门的重大研究计划项目 非常规突发事件应急管理研究 ,该研究计划从若干不同的角度,研究突发事件的应急处置措施,研究结果形成了若干个集成升华研究平台。集成升华研究平台中,包含了若干辅助决策系统。本书作者有幸参加了该项目的辅助决策系统研究,并取得一些突破性进展,书中重点介绍这些成果。本书在编写过程中,注重创新、注重实用、注重通俗。内容包括突发事件概述,案例推理理论与技术, 情景-应对 决策方法,数字化案例库的构建,基于数字化情景矩阵的推理方法及应用,基于数字化矩阵的 情景-应对 型辅助决策系统构建及应用。
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ASME X—2013 纤维增强塑料制压力容器 ASME X-2013纤维增强塑料制压力容器
ASME标准是由美国机械工程师协会制定的。美国机械工程师协会成立于1880年,在世界各地建有分部,是一个有很大影响力的国际性学术组织,主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术,鼓励基础研究,促进学术交流,发展与其他工程学、协会的合作,开展标准化活动,制定机械规范和标准。ASME标准是关于压力容器、锅炉、管道、承压系统的标准。ASME 钢印证书是产品进入国际市场的钥匙。
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这本书是为防腐蚀工程技术人员编写的。防腐蚀技术的关键在于选材、设计和施工。作者结合自身几十年的工作经验,详细介绍了防腐蚀材料的配制和选用方法,说明了防腐蚀涂装、衬里的设计思路和施工方法,对工业清洗和工业处理的工艺设计和试剂配方也作了说明。 作者列举了大型工业设施、工业生产设备、工业建筑物的防腐蚀实例和工业清洗实例,这些实例是作者亲自经历或悉心收集的,读者可以对照工程实例和生产中出现的问题,找到相应的处理方法。大量的实例是本书的主要特点。
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多孔碳材料具有比表面积大,孔隙发达,性能稳定,价格低廉等优点,在吸附,催化,分离,超级电容器,锂离子电池等领域具有广泛的应用前景。然而,单一孔道结构的碳材料在实际应用中存在一定的局限性。现实迫切需要发展综合各种孔道结构优点的新型多孔材料,即根据应用需求构建多级孔碳材料。因此特向读者推出《多级孔碳材料的合成及应用》一书,期望为从事相关研究工作的读者提供参考。
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