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31.
1 前言 随着石油化工的发展,涤纶(PET)纤维因为其具有的强度高、耐化学药品、耐光、耐皱和易干等优良性能,在合成纤维中占据首位。但是涤纶 相似文献
32.
一定摩尔比的对甲氧基苯甲酰氯和对苯二酚钠在常温常压下反应,合成了双对甲氧基苯甲酸对苯二酚酯,并对其结构进行了元素分析和IR测试。用TG-DTA和偏光显微镜对其液晶性进行了表征。 相似文献
33.
将细小的CoX催化苯乙烯氧化悬浮体系与无机膜分离耦合,实现了反应的连续操作,考察了温度、催化剂用量、溶剂量和搅拌速度对反应结果和膜通量的影响。结果表明膜分离过程不会对反应活性造成影响,操作过程中各因素对膜通量的影响归因于此条件下催化剂对膜孔的堵塞及其在膜表面的沉积程度,而超声是一个很好恢复膜通量的手段。在m(CoX)∶m(苯乙烯)=0.16、V(溶剂)∶V(苯乙烯)=3、反应温度100℃、停留时间6 h、搅拌速度800 r/min,跨膜压差0.03 MPa的条件下,苯乙烯的转化率达54.3%,环氧苯乙烷的选择性达到51.4%,苯甲醛选择性达到31.0%,膜通量为28.9 L/(m2.h)。 相似文献
34.
斜板(管)沉淀装置是工业废水处理技术中的基本操作单元,在国内外获得广泛应用,但近年来六边形蜂窝斜管除材质外,管型及工艺性能几乎没有变化,长期处于停滞状态.试验表明一种新型异型六边形斜管具有沉淀面积和沉淀效率大于六边形蜂窝斜管的特性. 相似文献
35.
山西省新绛威顿水泥有限责任公司(以下简称我公司)于2001年购买了一台牛津仪器公司生产的MDX1060八通道X荧光分析仪。由于长时间的工作使用,猝灭气体甲烷分解产生的碳附着在探测器壁和阳极丝上。使得测量的X射线强度明显下降,所有样品的检验结果严重偏低。为此我们于4月份对设备进行了拆卸.并按牛津公司技术人员提供的清洗方法——用高电流烧了一次各元素的探测器纤丝.经处理后测量的X射线强度明显上升,所有样品的检验结果也恢复原样。现将探测器通道的清洗过程做一简单描述,以供同行们参考。 相似文献
36.
PMDA-6FHP-DR1/SiO2杂化纳米材料的结构设计和合成 总被引:4,自引:1,他引:4
以含氟的二胺5,5′—(六氟异丙基)—二—(2—氨基苯酚)及均苯四甲酸酐(PMDA)为单体,首先合成了经酰胺化的主链上带有活性羟基的含氟聚酰亚胺,再通过Mitsunobu反应将活性生色分子分散红1(DR1)共价链接到聚酰亚胺的侧链骨架上,合成了含氟聚酰亚胺.采用溶胶—凝胶(SOl—Gel)技术,并利用偶联剂γ—氨丙基三乙氧基硅烷(AFTES)制备带有发色团的和含有硅氧烷端分子的聚酰胺酸,其中的Si(OR)3基经水解、缩合后,与正硅酸乙酯(TEOS)在催化剂作用下反应,经杂化、凝胶后,得到光学透明且热稳定性高的有机/无机杂化材料.将制得的含氟聚酰亚胺/SiO2杂化材料,采用红外光谱(FT—IR)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、示差扫描量热法(DSC),对材料的结构、表面形貌、热性能进行了表征. 相似文献
37.
针对无人直升机姿态通道中存在的测量干扰与控制输入受限等问题,利用包含时变柔化因子的模型预测控制算法设计了一种姿态通道控制器。具体而言,首先对姿态通道的传递函数进行了等效变换,得到嵌入了积分环节的状态空间(SSEI)模型,并进一步建立了姿态通道的预测模型;然后综合分析了姿态通道系统在初始响应速度和减小测量干扰影响两个方面的要求,设计了含时变柔化因子的柔化轨迹;接着考虑到舵机的输出限制,分析了姿态通道的控制输入约束条件;最后基于上述三点内容,设计了滚动优化过程。论文还以无人直升机的偏航通道为例进行了飞行实验测试,结果表明该控制算法可明显地加快系统响应速度,减小模型不确定性与测量干扰等因素的影响,具有较好的工程应用价值。 相似文献
38.
新绛威顿水泥有限责任公司有拥1条1000t/d熟料的新型干法水泥生产线。因其所用燃煤w(SO3)较高,矿点杂,导致熟料中w(SO3)普遍较高且波动较大。文章以2002年~2004年生产数据为依据,对该厂熟料中SO3量高低对水泥性能的影响进行了归纳和分析,发现随着熟料中SO3量的增多,熟料凝结时间缩短,28d抗压强度有所增加,3d抗压强度基本无影响。所以,当熟料中SO3量变化较大时,要相应调整水泥中SO3的加入量,以保证水泥凝结时间的正常。 相似文献
39.
以上汽大通汽车有限公司无锡分公司涂装车间小颜色喷涂技术攻关项目为背景,从走珠系统的组成、安装调试以及功能性等方面,多层次地论述了杜尔走珠系统的基本工作原理及其在小颜色喷涂领域中的应用。 相似文献
40.
锂离子电池用磷腈类聚合物电解质的制备与性能 总被引:2,自引:1,他引:1
采用六氯环三磷腈高温开环聚合方法制备了聚二氯磷腈,然后采用醇钠法,取代聚二氯磷腈的氯,制备了聚二(二乙二醇单甲醚)磷腈(MEEP),探索出了较佳的合成工艺,采用FT-IR、31P-NMR、13C-NMR、质谱对其进行了结构表征和分析。结果表明,所制备的磷腈聚合物确实为MEEP。采用自制的MEEP,与三氟甲基磺酸锂(LiCF3SO3)盐进行复配,制备了锂离子电池用聚合物固体电解质,对其热稳定性、导电性进行了测试,其开始分解温度在200℃以上,室温电导率达到了1.187×10-4S/cm(25℃),具有较佳的导电性和热稳定性,可用于锂离子电池的电解质。 相似文献