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681.
根据Evans周期性破灭泡沫理论,利用了Enders和Siklos改进后的门限自回归模型,采用了Chan的条件最小二乘法对参数进行了估计,对股票市场泡沫进行了检验。样本区间为1996年1月到2009年2月,结果表明,上证综合指数月度数据的变化可以划分为存在泡沫和不存在泡沫的时期,且两个时期呈现交替出现的状态,我国股票市场存在周期性破灭的泡沫。 相似文献
682.
本研究以竹单板和多孔泡沫铝为原料,采用卡夫特AB胶、环氧树脂胶和酚醛树脂胶等三种胶黏剂将竹单板与泡沫铝黏合成型,制备竹单板/泡沫铝夹芯复合板材。探究了不同胶黏剂种类及施胶量对竹单板/泡沫铝夹板材力学性能、吸水性能和胶层形貌的影响。结果表明:采用水溶性酚醛树脂作为胶黏剂,施胶量为340 g·m-2时所制备的板材,其静曲强度、弹性模量及胶合强度均达到最大值,24 h吸水厚度膨胀率和72 h吸水率达到最低值,竹单板和泡沫铝的胶合界面黏合更紧密,证明板材的综合性能最优,最适于工业化生产和实际推广利用。 相似文献
683.
制备无卤阻燃剂——杂化硅,并与膨胀石墨复配,用羟甲基化木质素替代部分聚醚多元醇,通过一步法制备阻燃硬质聚氨酯泡沫(RPUF)。结果表明:阻燃剂在聚氨酯体系中混合均匀,泡孔大小均匀。通过极限氧指数测试试样的阻燃等级,试样达到难燃材料。通过热重-差热综合分析研究试样的热分解过程,测试表观密度、压缩强度和导热系数研究试样的物理力学性能。当羟甲基化木质素用量为8%,杂化硅用量为14%,膨胀石墨用量为6%时,改性材料的极限氧指数最高可达到29.6%;试样的表观密度为41.0~45.0 kg/m3,导热系数为0.019~0.026 W/(m·K);压缩强度分布为0.190~0.240 MPa。 相似文献
684.
禽畜运输设备的清洁杀菌对动物的健康生长至关重要。针对多种泡沫清洁剂对禽畜运输车辆的清洁杀菌效果进行对比研究。结果表明,A、N、O泡沫清洁剂挂壁时间最长,但灭菌率和光洁度均不理想;从灭菌效果分析,灭菌率从高到低依次为B>Q>I>C>P,P、C泡沫清洁剂的挂壁时间一般。B、Q泡沫清洁剂的挂壁时间、灭菌率、光洁度等指标均是较优。研究为清洗禽畜运输设备时泡沫清洗剂的选择提供理论基础。 相似文献
685.
本文以江门市东湖公园节日景观营造为例,通过在江门市东湖公园节日气氛营造中,利用泡沫雕塑结合侨乡文化元素,营造具有侨乡特色的公园景观文化氛围,进一步体现泡沫雕塑在风景园林以及传统文化的设计理念。通过对采用的轻质泡沫、环氧树脂玻璃钢等轻质、便于运输的雕刻材料,克服了传统石雕和木雕体积庞大、笨重的特性,特别是园区游人较多的环境下,大型景观造型运输、吊装困难的弊病等方面的问题,有效缩短施工工期,进一步节约制作成本,有利于在各种不便利的环境影响下,缩短施工工期,提高了节日景观制作的效率。 相似文献
686.
采用化学氧化脱色工艺,对皂素中色素类杂质的共轭键进行破坏,同时保持皂素的基本结构,从而达到粗提皂荚皂素脱色纯化的目的。以H_(2)O_(2)为脱色剂,通过改变脱色剂用量、处理时间、处理温度等因素,获得了粗提皂素脱色纯化的优化工艺。采用分光辐射亮度计对脱色皂素的颜色进行表征,并使用傅里叶红外光谱仪和高效液相色谱仪对皂荚皂素的脱色机理进行探究。脱色纯化处理的优化工艺参数为,脱色剂H_(2)O_(2)用量6%、处理时间2 h、处理温度70℃。粗提皂素经H_(2)O_(2)处理后,颜色由褐色变成米黄色,且色泽自然均匀。脱色皂素水溶液的泡沫高度和半衰期均优于粗提皂素,且具有较低的表面张力,适合在洗护、生物医药等高端领域应用。 相似文献
687.
基于2004—2021年黑龙江省10种主要蔬菜价格数据,采用GSADF方法对黑龙江省蔬菜市场泡沫风险进行了测度与比较。结果表明:2种蔬菜不存在价格泡沫,8种蔬菜存在价格泡沫,价格泡沫出现的时间段在样本期内所占比重较小,但多伴随着价格的暴涨或暴跌;10种主要蔬菜中包括无风险种类2个,低风险种类4个,中风险种类4个。基于研究结果,从建立有效的预警和响应机制、根据不同品种有针对性地制定监控手段和调控措施等方面提出了保障黑龙江省蔬菜市场健康平稳运行的相关对策建议。 相似文献
688.
以改性松香马来海松酸为原料,通过D-A加成、酰亚胺化等一系列方法合成了一种含偶氮苯基团的松香基表面活性剂4-马来海松酸乙酯基偶氮苯酚钠(E-MPA-AZO-Na),并采用FT-IR和NMR表征其化学结构,通过采用表面张力法、尼罗红(NR)荧光探针法和偏光显微镜分析了它的表面活性和泡沫性能。研究结果表明:E-MPA-AZO-Na的临界胶束浓度(Ccmc)低至0.035 mmol/L,达到Ccmc时的表面张力(γcmc)为47.11 mN/m,最小截面积(amin)为1.35 nm2,具有良好的表面活性。E-MPA-AZO-Na的浓度为0.375、 0.750和1.500 mmol/L时均可形成稳定的泡沫。随着浓度的增加,E-MPA-AZO-Na的发泡性越好,泡沫粒径越小,形成的泡沫也越稳定;各浓度对应的泡沫半衰期分别为1 292、 1 770和2 534 min,具有突出的稳泡性能。 相似文献