T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:废轮胎颗粒热解膨胀是影响废轮胎热解过程传热传质效率和热解产物分布的重要因素,对于热解装置的结构设计至关重要。在废轮胎热重分析的基础上通过可视化热解摄像装置研究了不同热解温度、不同粒径和不同种类废轮胎颗粒的热解膨胀动态过程,并通过图像分析方法探究了不同参数废轮胎颗粒的热解膨胀特性。废轮胎颗粒热解可视化过程研究表明,半钢胎与全钢胎颗粒在热解过程中依次发生膨胀、开裂及塌缩过程,半钢胎和全钢胎颗粒最大膨胀扩增倍率分别为1.96和2.51。热解温度和颗粒大小对半钢胎颗粒膨胀扩增倍率有明显影响,全钢胎颗粒膨胀扩增倍率主要受热解温度的影响。以颗粒粒径和热解温度为参数建立了废轮胎颗粒膨胀扩增倍率模型,模型拟合结果和试验结果接近,2种废轮胎颗粒的相关系数R^(2)在0.95以上,表明颗粒膨胀扩增倍率模型可为新型废轮胎热解装置的研发提供颗粒热解膨胀过程数据支撑。
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