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過濾設備研究現狀總結

發布時間:2022-01-13 22:57:23

❶ 微帶帶通濾波器應用背景和研究意義;國內外研究現狀

1983年, Hanu和Tsividis提出了全集成MOSFET-C有源濾波器,揭開了全集成連續時間濾波器發展的序幕。Khanrrambadi和Gray首次提出了採用CMOS工藝的OTA.C濾波器,從此,OTA.C濾波器成為全集成連續時間濾波器領域內的一個重要分支。全集成連續時間OTA.C濾波器的關鍵是MOS跨導運算放大器,與傳統的雙極OTA相比,CMOS跨導運算放大器的優點是採用了先進的 VLSI技術,易於實現全集成化,而且能獲得較大的輸入信號范圍。但MOS管存在著非線性關系,如何設計高性能CMOS跨導運算放大器一直是電路設計者感興趣的課題。研究OTA.C濾波器對於全集成濾波器能建立一個清晰的認識,並能掌握高帶寬濾波器的設計精髓,對於實驗室項目的長足發展有深遠的意義。所以OTA.C濾波器的設計是從項目需要的角度上選擇的題目,能完善實際電路設計中的理論基礎。
跨導放大器本質上是一差分電壓控制電流源(DVCCS),其跨導增益可經外部電壓或電流控制。早在60年代末期,採用雙極技術的集成OTA晶元已經報道了,典型的產品有第一代雙極OTA CA3080L5 和第二代雙極OTA LM1 3600 。當時,雙極OTA一直主導著濾波器設計。雖然在70代初期,採用集成DVCCS綜合有源線性網路已被廣泛研究,但人們對OTA濾波器的優點和潛力似乎認識不足。80年代初期,當開關電容濾波器在高頻應用遇到麻煩時,人們再一次把目光投向連續時間技術,由於MOS VLSI技術的發展,採用MOS VLSI技術實現OTA成為可能,於是.發展全集成連續時間OTA—C濾波器成為流行的課題,並取得了突破性進展。
2006年黃文昌和Sanchez—Sinencio.E一同設計出一種高線性度的OTA用於OTA.C濾波器的設計,其三階交調在26Mhz時為-70dB。Elmala.M和Carlton.B僅用13.5mw功耗就完成了一個增益可調的6階橢圓濾波器,並帶有90nm工藝下的直流偏差消除技術。Jovanovic.S和Nesic.A於2005年實現了用於高帶寬應用如衛星、同軸電纜等數據傳輸中的帶通濾波器設計。

❷ 自適應濾波器 國內外研究現狀和發展趨勢

利用計算機的強大計算功能,將神經網路的自學習功能與隨機網路結合起來,並通過隨機數發生器作為模擬器,運用蒙特卡羅的模方法,無須數學的解析計算過程,而直接得出進度需要的各個數據。

過濾機的研究發展

正在發展的新型過濾設備有:機械力壓榨過濾設備;能實現無濾渣層過濾的動態過濾機;洗選煤炭污水處理、化工和石油工業用的大型過濾設備。
在過濾理論研究方面,濾渣層過濾阻力和孔隙率的測算、過濾速度、過濾設備的模擬和放大、稀薄液體澄清過濾和動態過濾機理,以及過濾介質的研究,都是重要的課題。利用電子計算機控制過濾操作是過濾設備的發展方向。

❹  研究現狀及發展趨勢

80年代中後期以來,隨著人們對環境問題的重視和可持續發展思想的影響,對地下水的開發利用越來越多地綜合考慮社會、經濟、環境等制約因素,所建立的管理模型更多地體現了社會、經濟、環境協調發展的原則。計算機以及求解管理模型的數學規劃演算法的進展,也促進了管理模型的發展。從模型的研究內容上,主要集中在地表水-地下水聯合調度、地下水量-水質綜合管理、地下水可持續利用管理模型的研究上;從模型結構上,多目標和非線性管理模型是當前及今後研究的重點和難點。

一、地下水-地表水聯合調度管理模型

地下水和地表水都是水資源的重要組成部分,並具有有機的聯系,從系統的觀點來看,在開發利用中必須考慮兩者之間的聯系,尋求最優聯合調度方案,可發揮地表水和地下水各自的特點,來達到充分開發水資源潛力、提高水資源利用率、降低開發成本的目的。聯合調度的優點在於:①利用含水層的調節庫容和兩種水資源時空分布的差異,增大水資源可利用量:②發揮包氣帶和含水層的過濾和吸附等凈化作用,提高供水質量;③利用含水層的保溫功能和地表水與地下水的溫度差,儲存能量,節約能源。

由於兩種水資源的分布、運動等特性的差異,建立真正意義上的聯合調度模型並不容易。大多數研究者將河流作為源匯項來處理,如Morel-Seytoux(1975)提出了與地下水單位脈沖響應函數類似的河流-含水層響應函數,Daubert and Young(1982)運用該函數建立了地下水經濟管理模型。由於地表水存在著明顯的隨機性,因而建立隨機地表水-地下水管理模型更為實用(Maddock,1974)。Onta等(1991)建立多階段地表水-地下水聯合調度模型,利用兩個系統時間分布的差異提高水資源利用率。

二、地下水量-水質綜合管理模型

水資源的管理包括了水量和水質兩個方面,對水質管理模型的重視,主要由於以下三個原因:①可持續發展的要求,人們對地下水環境(污染)問題更加重視;②各種途徑對地下水的污染日益嚴重和顯著;③利用包氣帶和含水層的自然凈化能力和巨大的環境容量,研究污水排放和處理的最佳途徑,如污水土地處理系統。地下水量-水質綜合管理模型可用於確定最優污水排放標准、排放量、水力捕獲井的最優布局和抽水量等地下水質控制問題。水質模擬模型本身十分復雜,建模要將地下水水量模擬模型和水質模擬模型一起耦合到水質管理模型之中,這樣常產生高度非線性、多階段、大型數學規劃問題,目前對於復雜的地下水質管理模型求解仍十分困難。

Willis(1976a)首先建立地下水穩定水質管理模型,Willis(1976b)和Futagami(1976)用嵌入法建立非穩定地下水水質管理模型,Gorelick和Remson(1982b)使用單位濃度響應矩陣建立地下水水質管理模型,這些模型用來確定污水最優排放標准和最大污染質排放量。Gorelick和Remson(1982a)用迭代法確定最優污水灌注量。近來的遺傳演算法用於求解高度非線性的水質管理模型,是一種非常有益的嘗試。Yoon和Shoemaker(1998)建立了生物恢復地下水水質非線性管理模型,分別用遺傳演算法、分解隨機進化對策演算法、直接搜索法和基於導數的優化方法求解同一非線性管理模型,並進行了比較。Sawyer和Lin(1998)對隨機約束規劃在地下水管理模型中的應用進行了綜述,用響應矩陣法建立了地下水污染控制管理模型,由於考慮固定費用問題和約束矩陣及右端項的隨機性,使該模型轉化為求解確定型混合整數非線性規劃問題。這種數學規劃問題求解難度較大,該研究用遺傳演算法求解。

水力捕獲(hydraulic capture)控制地下水污染是指被污染含水層適當位置設置抽水井,截獲被污染的地下水,阻止部分被污染的地下水向供水水源地流動。通過建立地下水水力管理模型,對地下水水位和流速進行控制,可達到最優控制地下水污染的目的。Misirli和Yazicigil(1997)對用水力捕獲法建立管理模型進行了綜述,並對一假想的有供水水源、受到污染的含水層建立了六種控制地下水污染、保證供水的地下水管理模型。所建立的模型分別用二次規劃、線性規劃和混合整數規劃求解,並對計算結果進行了比較。

三、地下水可持續開發利用管理模型

地下水系統是一個復雜的自然-人工復合系統,它與社會、經濟、環境、生態、地表水系統都有著密切的聯系,因此,地下水資源的開發利用和科學管理,要綜合考慮以上因素。水資源的開發利用,特別是區域水資源的開發利用是十分復雜的,水量和(或)水質不是追求的唯一目標,更多地考慮社會、經濟和環境等對水資源的要求,僅僅用地下水水力或水質管理模型無法解決。從可持續發展角度考慮,建立地下水管理模型的原則可歸納為:①水均衡原則,保證地下水資源的永續利用;②雙向選擇原則,即水資源的規劃和管理應適應地區發展,而地區發展規劃應考慮水資源條件;③產業平衡原則,水資源的合理配置應使國民經濟按比例協調發展;④經濟-環境協調發展原則,水資源的開發利用和經濟的發展,不能對環境造成嚴重破壞。

為了建立地下水可持續開發利用管理模型,不僅要對地下水系統的自然屬性進行研究,而且要深入研究地下水的環境效應和社會屬性,主要有以下四個方面:①地下水資源-經濟研究,研究地下水資源的價值、開發成本及供水效益等;②地下水-環境影響評價,研究地下水開發利用對環境產生的影響,建立地下水環境指標體系;③地下水環境-經濟評價,評價地下水環境影響的經濟效應,建立環境經濟指標體系;④根據區域發展規劃和水資源條件,進行水資源供需平衡分析。管理模型的建立,實際就是將地下水、環境和經濟三個系統耦合,作為一個整體考慮。

Gorelick(1983)將這類模型稱為地下水政策評價與分配模型,從建模方法上又分為三種:水力-經濟響應模型、模擬-優化耦合模型和譜系模型。謝新民(1991)、朱文彬等(1994)運用大系統理論建立地下水資源系統經濟管理模型,邵景力等(1994)將國民經濟投入產出模型與地下水管理模型耦合,所得到的管理方案不僅是地下水最優開采方案,而且還有與水有關的產業結構調整方案和地表水取水方案。這類模型涉及因素眾多,管理模型通常是多目標和(或)非線性的大型數學規劃問題(見下文)。

四、多目標地下水管理模型

多目標管理模型更能體現地下水系統層次性和多目標性,模型不僅能提供地下合理開發利用最優方案,而且可作為宏觀經濟和環境規劃的決策依據,因而更具實用性和可操作性。70年代以來,多目標管理模型用於解決水資源的規劃問題(Haimes和Hall,1974;Co-hon和Marks,1975),80年代以後,隨著對地下水系統研究的不斷深入、地下水模擬技術及其與管理模型耦合技術的發展,多目標規劃才出現在地下水管理問題中。與單目標相比,多目標地下水管理模型有如下特點(邵景力等,1998):

(1)各目標間的度量單位多是不可公度的,有些目標甚至很難給出定量指標,如供水的社會效益、環境效應等。用單目標優化方法很難處理不可公度的多目標問題。

(2)各目標間的權益通常是相互矛盾的,這是構成多目標問題存在的基本特徵。多目標問題總是以犧牲一部分目標的利益來換取另一些目標的改善。單一目標的最優並不代表系統整體最優。

(3)多目標問題的優化解不是唯一的。多目標規劃的任務是考慮經濟、社會、環境、技術等因素,權衡各目標的利弊,從多個「有效解」中尋求各目標都能接受的「滿意解」。

(4)多目標規劃可以充分發揮分析者和決策者各自的作用。在現代管理中,分析者的任務是根據決策者的要求建立管理模型,提供多個各有利弊的方案,作為決策者決策的依據。決策者的任務是站在更高的層次上,兼顧各方面利益,從眾多可選方案中確定決策方案。

多目標問題類型多,無統一的數學形式,故沒有通用的求解方法。針對不同的管理模型和目標評價准則,應採用相應的解法。一個特例是線性層次目標規劃可用於解決大型多目標規劃問題,該方法是目前最常用的多目標規劃方法。邵景力等(1998)運用線性目標規劃求解包頭市地下水-經濟-環境多目標管理模型。Willis和Liu(1984)首次用響應矩陣法建立多目標地下水管理模型。Datta和Peralta(1986)將代替價值交換法用於地下水-地表水聯合調度的多目標管理問題中,兩個相互矛盾的目標為最小抽水費用和最大抽水量。Bogardi等(1991)採用一種互動式多目標決策方法求解地下水多目標管理問題,有三個目標函數:總抽水量最大、抽水降深最小和總抽水費用最低。El Magnouni和Treichel(1994)建立了線性多目標地下水管理模型,他們採用逐段線性規劃求出最佳協調解,這種方法也可通過迭代求解類似潛水含水層管理這樣的非線性多目標規劃問題。Ritzel等(1994)用遺傳演算法求解多目標地下水污染控制問題。

五、非線性地下水管理模型

地下水管理模型的非線性問題是普遍存在的,產生非線性的原因主要由兩個,其一是系統狀態的非線性,由於分布參數管理模型要與地下水系統模擬模型聯立形成數學規劃問題,產生了非線性的管理模型。如潛水含水層模擬模型即為非線性的,地下水流場非穩定和(或)未知條件下,對流-彌散方程中有速度和濃度的乘積,為非線性項。二是管理問題的非線性,如目標函數和某些特殊約束條件的非線性。非線性管理模型能更精確地描述地下水系統及其管理問題,因而提高可模型結果的精度和可信度。但由於非線性規劃問題沒有統一的模式,在可行域內有可能存在多個局部最優解,因而到目前為止,沒有通用的、高效的求解方法,要根據管理模型的結構特點和規模,選擇合適的求解方法。

線性化是解決非線性問題最簡單的方法,如Bear(1979)、Gorelick和Remson(1982b)、Ratzlaff(1992)等。通過迭代將非線性管理模型轉化為求解一系列線性規劃模型亦是解決非線性問題的有效方法之一,如Aguado和Remson(1974)用預測-校正法通過反復迭代求解潛水含水層地下水管理問題;Willis和Newman(1977)用求解一系列線性規劃替代非線性目標函數、線性約束條件的非線性規劃問題;Willis(1983)通過反復運用潛水含水層模擬模型校正單位脈沖響應矩陣,解決潛水含水層的管理問題;Gorelick和Remson(1982a)迭代求解線性規劃得到最優污水灌注量。

對於目標函數往往是決策變數的二次多項式,若模擬模型和其他約束條件為線性的,則形成二次規劃問題。二次規劃有統一的表示形式和通用解法,是非線性管理模型中最常用的求解方法之一。如Aguada和Remson(1980)、Lefkoff和Gorelick(1986)、Misirli和Yazicigil(1997)等均是用二次規劃求解管理模型。

在管理模型為高度非線性條件下,上述方法均不是有效的演算法,這類問題是目前地下水管理模型研究的熱點和難點。人工智慧演算法(又稱進化演算法,evolutionary algorithms,EA)為求解高度非線性規劃問題開拓了廣闊的前景,其優點是可得到全局最優解,通用性強,缺點是這些演算法均為並行計算,計算工作量巨大,規模稍大的管理模型用一般PC機無法完成計算工作。這類方法主要包括遺傳演算法(genetic algorithm,GA)、分解隨機進化對策(derandomized evolutionary strategy,DES)、模擬退火法(simulated annealing)等,在地下水管理模型中的應用可參閱有關文獻(Dougherty和Marryott,1991;Ritzel和Eheart,1994;Rogers和Dowla,1994;McKinney和Lin,1994;Taghavi等,1994;Morshed和Kaluarachchi,1998;邵景力等,1999)等研究。此外,常用於解非線性規劃的方法還有直接搜索法(主要有修整單純形法、Nelder-Mead單純形法、並行方向搜索法)和基於導數的優化方法(如約束優化的隱式篩選法等)。這方面研究可參閱有關文獻(Karatzas和Pinder,1993;Varljen和Shafer,1993;Minsker和shoemaker,1996;Emch和Yeh,1998)。

❺ 固液分離設備的固液分離設備的現狀與發展趨勢

隨著科技的不斷發展, 固液分離設備在結構形式、分離效率、自動化水平、功能內集成容、產品質量和可靠性方面發展迅速,與歐洲發達國家產品性能差距越來越小,近年來其在制葯行業應用不斷廣泛。很多要求固液分離設備的漿體中的固形物顆粒粒度都很細.且有越來越細之勢,而且總的發展趨勢是要求濾液的高澄清度和濾渣的低含濕量,以減少乾燥和進一步處理的工作量、降低固液分離成本.突出的對象是工業廢水、市政污水和污泥的脫水,這種料漿的濃度很稀(0.3%~1.0%),要先濃縮至3%~10%,而後進行預脫水,可由1%~5%濃縮至18%~40%,再用真空過濾、壓濾、離心機等進行二次脫水.這就使得 固液分離設備技術面臨前所未有的挑戰,同時也就促使整個固液分離設備技術和設備圍繞這些挑戰而迅速發展。同時固液分離設備在研究、消化、吸收國內外同類產品技術基礎上,針對目前該類產品出現的普遍問題和結合國內污泥脫水的特點和要求,自行設計製造的具有當今先進水平的新型高效、連續作業的壓力式固液分離設備,在印染行業得到了廣泛的應用。

❻ 環保設備的現狀及前景

經過20多年的發展,中國環保產業已初具規模,一些技術、設備和服務項目已接近發達國家20世紀80年代的水平。中國環保產品以空氣和水污染治理設備為主,分別占環保產品年總值的40%以上。固體廢物設備的年產值佔全國環保產品總產值的比率約5%;雜訊與振動控制設備的年產值佔全國環保產品產值的6.5%;年產值約佔2.3%。
2006年1-12月,我國環境保護專用設備產量為106,860台,比2005年同比增長20.82%。
2007年1-12月,我國環境保護專用設備產量為80,208.30台,比2006年同比增長29.91%。
2008年1-10月,我國環境保護專用設備產量為96,069.95台,比2005年同比增長33.10%。
環保機械產品的國際貿易市場基本仍為發達國家所佔領,中國市場重要領域也被國外技術產品所壟斷。雖然國產設備優勢較多,但進口設備仍占據中國大量市場份額。
中國「十一五」環境保護投資佔GDP的比例將達到1.4%-1.5%左右,投資總額大約在1.3萬億元,這一環保投入在發達國家也屬於中上水平。巨大的環保投資,將為環保機械製造業構築巨大市場。「十一五」期間國內環保裝備市場的需求量將穩定增長;重點需求領域向為發展循環經濟服務的方向拓展;市場主體結構進一步優化,運行質量提高,市場競爭依然激烈。「十一五」期間,中國環保裝備出口產品的發展趨勢是,由單機出口為主向單機出口與設備成套出口並舉的方向發展。
企業成功的關鍵就在於,是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢的鎖定並捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產業的當前需求、潛在需求以及新的需求!
環保產業為「十二五」期間重點支持產業,到2020年環保將成為我國國民經濟的支柱產業。環保設備行業快速發展背景下,行業競爭不斷加劇,國內優秀的環保設備企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對產業發展環境和產業需求者的深入研究。正因為如此,一大批國內優秀的環保設備企業迅速崛起,逐漸成為環保設備行業中的翹楚!
環保是當今世界的主題,是所有工業的核心發展問題,雖然國內對於環保生產的關注和執行力度比不上發達國家,但防止盲目擴張之風盛行、杜絕重復建設、減少生產能耗大、效率低等問題依就是當下全局之重。面對我國經濟社會發展過程中逐漸凸顯的環境矛盾,切實解決突出環境問題,努力改善環境質量,積極探索代價小、效益好、排放低、可持續的環境保護新道路,已經成為我國環境產業發展的主要目標。在國家政策刺激下,預計未來幾年我國環保設備市場將保持高速發展態勢,行業發展前景十分樂觀。

❼ 開題報告中,國內外研究現狀的文獻小結怎麼寫

就是找到很多文獻,比較新的,比較高級的期刊的(核心最好),然後總結一下文章的主題,列在你的文獻小結裡面
比如:對於空間展戰略問題,國內外學者從不同角度提出各自的見解。陸大道在某文中提出,中國發展戰略應為T字形發展戰略。某學者在某文中提出,發展戰略應為遞推型發展戰略。等等等等。
說白了就是羅列當前關於你的論文主題的學者的不同認識。記得加進去參考文獻裡面。

❽ fir濾波器的研究現狀(高分求助)

我覺得畢業設計這個東東還是自己多費心好

網路這兒沒有人能夠給你實質性的幫助的,加油

❾ 過濾與分離機械的創新進展是什麼樣的

過濾與分離機械的創新進展:
隨著國際新形勢逐漸復雜化和環保行業以及全球能源的快速進步,葯劑、食品、冶金、化工、核工以及國防等行業的要求日漸高純凈化、高品位化,同時伴隨著全球化經濟低碳化,全世界各個國家對分離與過濾機械工業的重視度和關注度逐漸增加。目前市場,市場貿易,資本公眾化以及企業聯合化、信息流通和先進技術一體化的格局已經成為發達國家在分離與過濾行業中的一個重要舉措。
1、國外分離與過濾機械發展歷程
1965年在英國,20個國家一起聯盟成立了國際過濾學會,此後的多年間各國進行了越來越多的國際性行業交流。1974年到2013年總計舉辦了11屆世界過濾大會,這是全球級別最高的分離與過濾行業會議。隨後,世界過濾組織於1990年法國創辦,很多國家以此為契機在當地創立了各類分離與過濾學會與協會,同時創立了以各國為頭銜的專業性期刊或雜志,世界分離與過濾技術得到了快速而有效的發展。近些年,國外分離與過濾機械行業有了快速的進步和發展。2011年全球該行業的總產值約2500億美元,裡面亞洲產值就高達800多億美元,其中膜類產值約佔25%左右;美國2012年單單膜類產品產值就高達25多億美元。
2、國外分離與過濾機械發展現狀
1)分離與過濾機械的產品主要類型
分離與過濾機械包含在化工過程與控制機械及設備的范疇里。目前國內外的分離與過濾種類特別多,主要的設備和機械有物質分離機械有篩與電磁選分設備、膜分離設備、乾燥設備、氣溶膠分離設備、離子交換設備、離心分離器、萃取器、吸收設備、精餾設備等。國內外當前對於分離與過濾設備的劃分類型還沒有一個統一的參照標准,都是根據自己的情況來定位的。到了二十一世紀,大部分經濟發達國家都比較喜歡按照設備的工作原理來劃分機械類型,其中按照推動力的相同性分叫做「類」,根據整機的結構分成為「型」,根據主要特徵分成為「式」。
2)主要分離與過濾機械產品發展史
早在十八世紀,我國第一次使用布袋來過濾豆漿,第一次使用離心力原理來分離蜂蜜。從這之後的幾百年中,世界各國分離與過濾技術都沒有得到很好的發展和創新,直至十九世紀板框壓濾機才被首次發明出來,到了二十世紀,機械產品的開發才出現了較快的發展勢頭,並且一舉發明了超導分離、納米過濾、全自動化作業、機器人操作等高科技機械產品。
3、國外分離與過濾機械發展勢頭
當今世界,高新技術迅猛發展,這種強大的發展趨勢也給分離與過濾機械產品的創新和發展注入了新力量和源泉,超音速鈾分離、超導分離、激光分離、超聲波過濾、納米超濾、模擬自濾等高科技項目不斷推新,其整個行業發展勢頭與相關產業的進步起頭並進,主要表現可總結為以下幾個方面:
1)高參數趨勢
第一是大規格趨勢:因為資源以及能源開發、三廢治理、環保等工業逐漸朝著大型化的方向發展,就需要有大型號大規模的分離與過濾設備提供支持,比如Φ3000離心分離機以及2000m2壓濾機等。第二是高速率趨勢:當前各企業的管理者都比較重生產效率問題,為了滿足企業對特殊材料的分離任務並保障設備的工作質量和效率,就必須有高速運轉且高速過濾的設備作為後盾,比如音速鈾濃縮離心分離機以及高速率旋葉壓濾機等,並且它們都採用了針狀軸承整機以及磁力全速動平衡技術。第三是高精度趨勢:目前全球精細化工、醫葯生物等行業的發展速度越來越快,為了提高此類產品的純度質量,就要有更加精細的設備,比如高精度精密膜分離器、千級鈾擴散膜濾機組、十字流動態過濾機等。第四是高壓力趨勢:節能是當前世界關注的重點課題,為了盡可能大的減少產品的含液量,以達到降低乾燥產品過程中的能耗,設備的壓力就應該逐漸增大,比如加壓葉濾機等。
2)節能多功能趨勢
隨著醫葯生物工程技術水平的不斷發展,貴重製品的污染以及節約現在已經得到了相關人士的持續關注,為了實現這一目標,就要設計出節能減排共更能、乾燥功能、過濾功能和集反應功能共有的一體化設備,像具備壓榨功能的多功能加壓過濾機以及水平帶式過濾機等。
3)智能化趨勢
為了適應特殊場合的需求並且提高機械的生產效率和質量,我們必須採用全自動化高水平且能夠連續作業的專業設備,逐漸朝著機器人操作以及電腦控制的方向發展,像控無人操作碟型分離機或者水平帶型過濾機等。
4)材料新型化趨勢
未來設備的機械性能一定會逐漸提高,這就需要抗腐蝕性能、耐磨性、剛度、強度優異等新材料的支持,例如新型合成樹脂、橡膠、硬質合金SiO2、陶瓷、工程塑料復合而成的新型材料,除此之外還需要零件表面鍍鎳磷技術以及噴塗、襯包、鑲嵌、粘結新工藝的支持。在分離效率及精度方面也將得到很好的發展,這就對過濾分離機械的過濾介質,其心臟材料有了嚴格的要求。比如燒結網、濾布等。

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