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1)  electrospinning
电场纺丝
1.
Electrospinning of Biodegradable Materials and Biomaterials and its Applications;
生物可降解及生物材料的电场纺丝及应用
2.
Reviews on nanofibers produced by electrospinning process;
电场纺丝法制备纳米纤维材料研究进展
2)  near-field electrospinning
近场静电纺丝
1.
Direct-write(DW) technology based on near-field electrospinning(NFES),which suits for flexible electronic manufacturing,was studied in the paper.
基于近场静电纺丝(NFES),研究了可用于柔性电子制造的微/纳米结构直写技术。
3)  electrospinning
高压静电场纺丝
1.
It was found that there is no difference between raw material and the fiber in chemical structure after electrospinning in a high voltage electrostatic field.
研究了乙基氰乙基纤维素/四氢呋喃溶液((E-CE)C/THF)的高压静电场纺丝,制备出直径分布范围为0。
2.
This review describes the principle, research background and development of electrospinning.
综述了高压静电场纺丝的研究背景,原理及进展。
4)  electro-spinning
静电纺丝
1.
Exploration of fabricating MAV foils using electro-spinning method;
静电纺丝法制备仿生MAV翼初探
2.
PVP/Gd(NO3)3·Eu(NO3)3 composite fibers were prepared by electro-spinning technique with Gd(NO3)3·6H2O,Eu(NO3)3·6H2O and PVP as starting materials.
6H2O反应制得前驱体溶液,采用静电纺丝技术制备了PVP/Gd(NO3)3。
3.
It is suggested that solid carbon nanofibers can be made by electro-spinning method.
指出静电纺丝技术可制得实心碳纳米纤维。
5)  electrospinning
电纺丝
1.
Process analysis of fiber electrospinning;
电纺丝形成纤维的过程分析
2.
Electrospinning and Ultrafine Polymer Fibers;
电纺丝与聚合物超细纤维
3.
Experimental study of using electrospinning as wrapping materials for hydrogel orbital implant;
兔眼应用聚氨酯电纺丝作为水凝胶义眼台包裹的效果
6)  electrospinning
电子纺丝
1.
Polyethylene glycol oxide nanofibers with the 9×10~5 molecular weight were successfully prepared by electrospinning.
通过电子纺丝技术成功制备了分子量为9×105的聚氧化乙烯纳米纤维,并讨论了纺丝液的浓度范围,分析了纺丝条件对制备纳米纤维的影响,探讨了不同剪切粘度的聚氧化乙烯溶液制备的纳米纤维的差异和形成原因。
2.
In recent years, the studies of the electrospinning technology more and more gets to pay attention, and a lot of research reports have been published.
电子纺丝是一种可能制备具有微细直径的纤维成形技术,本文介绍了电子纺丝技术的基本原理和电子纺丝成形工艺对纤维形态结构的影响以及电子纺纤维的应用前景等。
3.
Nanofibers can be prepared by electrospinning,by different assembling methods electrospun nanofibers construct uniqe functional morphology and structure.
电子纺丝能获得纳米级纤维,采用不同收集方法可以使纤维呈功能性形态结构。
补充资料:变电所工频电场


变电所工频电场
electric field of substation

  b一ond一onsuo gongPln dlonehong变电所工频电场(eleetrie field of substation) 变电所运行时各种带电导体上的电荷和在接地架构上感应的电荷在变电装置所处广大空间产生的工颇电场。由于变电所内带电导体纵横交错,带电设备和接地架构多种多样,变电所内的工频电场是一个复杂的三维场分布,它的表征、计算和测量较输电线路复杂。翰电线下离地Zm以内电场变化很小,可以认为是均匀的,一般可用离地1.sm处场强来表征该点电场水平。变电所内大部分区域,由于带电体和接地架构同时并存,离地Zm以内电场变化很大,为准确的表征某点电场水平,需要同时给出地面、离地0.sm和离地1.sm三个场强值。对330 kV及其以上电压等级的变电所,工频电场的限值是设计时应考虑的主要条件之一。为了预计新建变电所电场水平和分布,一般采用将变电所按一定比例缩小,所加电压也按比例缩小,用模拟的方法来预测,也可采用计算的方法。表征变电所的电场分布,可给出地面或离地面一定高度的等场强线、大于某一场强的高场强区或给出典型间隔和设备纵向或横向电场分布。 变电所工作人员接近带电高压设备的机会多,场强限值除要考虑暂态电击和稳态电击外,还要考虑电场长期作用可能的生态效应。但由于变电所工作人员通常均具有防止暂态和稳态电击知识,且每天在较高电场中停留的时间不长,因此各国都将变电所内的允许工频电场定得比线路邻近居民区和跨越公路处的要高。对运行人员经常巡视或检测必经的地方,一般规定为小于8 kV/m,其他地方则不大于10 kV/m,少数地区允许最大场强为10~15kV/m。而变电所围墙处场强则不大于skV/m。为满足这些要求,除适当提商带电体对地高度外,有时还采用合理安排带电体的排列以及并列或重叠回路的相序等措施,从结构布t上减小地面电场。500 kV及以上的新变电所投运后,一般都要对变电所内电场进行一次全面测量,绘出高场强区的范围和电场分布。为避免火花放电引燃可燃气体,在变电所的工频电场区内禁止进行加人或取出汽油的作业。
  
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条