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71.
测定了2-羟基苯甲酸在308.15K和328.15K,10.0-25.0MPa条件下,在含和不含夹带剂的超临界CO2中的溶解度数据;分析了夹带剂对超临界流体中固体溶质溶解度的作用机理,得到选择夹带剂的一般原则。  相似文献   
72.
抗水合氧化铝载体研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
氧化铝系载体用于含水或有水生成的催化过程时,均会发生再水合现象,从而造成催化剂强度的下降,并导致其比表面积大幅下降,使催化剂不可逆失活。镁铝尖晶石的抗水合性远高于氧化铝系载体,是一种很好的催化剂载体。综述了氧化铝系载体的再水合现象、改进载体抗水合性能的方法以及镁铝尖晶石粉体和载体的制备方法及改进措施。  相似文献   
73.
本文用WKB近似方法讨论了势垒贯穿问题系数T和其透射反射系数R之和恒等为1,即满足恒等式T R=1,并进一步得出这一结论不仅适用于一般势垒贯穿而且在方势垒贯穿中也成立,最后讨论了势垒贯穿的几种极限情况,例如,h→0(即经典情况),势垒高度v→∞、v→0,势垒宽度a→∞、a→0,等几种特殊情况下的T及R的取值问题。  相似文献   
74.
针对深水天然气水合物层固井对水泥浆体系低水化热、及现代生态文明建设对工业废料有效利用的双重要求,重点利用粉煤灰及矿渣对水泥浆体系水化热的控制效应制备了以常规波特兰水泥为主料、粉煤灰及矿渣为辅料的低水化热水泥浆体系.采用自研半绝热测试实验设备对水泥浆体系早期水化过程中温度进行了连续测量,以水泥浆体系最高温度(TMAX)及最大水化温升(TRISE)表征了粉煤灰及矿渣对水化热控制效应.实验结果表明,粉煤灰及矿渣均可大幅度降低水泥浆体系早期水化热.同时,后期力学性能测试结果显示复掺矿渣有助于水泥浆体系早期强度的发育;另外,结合文献报道复掺粉煤灰有利于水泥浆体系后期强度的发育,极大的改善了水泥石致密性及耐久性.因此,基于2:1:1(水泥:粉煤灰:矿渣)的质量配比制备了低水化热水泥浆体系CFS1-1,综合性能研究表明该低水化热水泥浆体系CFS1-1低温条件下具备较好的工程应用性能,为深水天然气水合物层固井水泥浆体系的设计提供了一种可行的方案,同时也实现了粉煤灰及矿渣等工业废料的高效及合理利用.  相似文献   
75.
讨论了一种快速测量AES中未硫酸化物的方法。首先将配制好的AES-乙醇溶液,通过离子交换树脂,然后收集、蒸馏、干燥得到的液体,称重后即可得到未硫酸化物的含量,采用该方法比国家标准节约2.5~3h的分析时间。  相似文献   
76.
以2-氯吡啶为原料,在冰醋酸介质中,用双氧水氧化生成N-氧化-2-氯吡啶.N-氧化-2-氯吡啶与NaSH反应进行巯基化,再经制备钠盐,最终与ZnSO4螯合得到N-氧化-2-巯基吡啶锌盐.通过熔点、核磁氢谱及X射线单晶衍射对产物进行了表征及晶体结构分析.分析结果表明,该晶体属于单斜晶系,P21/C空间群,a=0.840 10(17)nm,b=1.018 4(2)nm,c=1.373 6(3)nm,α=90.00°,β=97.23(3)°,γ=90.00°,Dx=1.810 g/cm3,Z=4,F(000)=640,μ=2.453 mm-1.最终偏差因子分别为R=0.032 5,wR=0.072 8.  相似文献   
77.
论述了肥料中铵态氮、硝态氮、酰胺态氮和有机质氮等各种形态氮的测定意义,系统地介绍了肥料中各种形态氮的测定方法以及应用情况。  相似文献   
78.
玄武岩纤维表面处理及其复合材料界面改性研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
为改善玄武岩纤维的织造性能及其复合材料的界面性能,本文采用表面偶联剂结合乳液型浆料上浆的方法对纤维进行表面处理,研究表明,采用乳液型浆料处理后,玄武岩纤维的织造性能得到显著改善,在上浆处理前对纤维进行表面偶联剂处理,可使玄武岩纤维/环氧复合材料的界面性能得到明显提高,从而实现了纤维织造性能与复合材料界面力学性能的共同改善。  相似文献   
79.
主旋翼升力和机身姿态受限的模型直升机非线性控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
诸兵  霍伟 《自动化学报》2014,40(11):2654-2664
针对主旋翼升力和机身姿态受限的6自由度模型无人直升机的轨迹跟踪控制问题设计了一种非线性控制器.在控制器设计过程中,直升机的数学模型被简化为三个子系统: 姿态子系统,纵-侧向子系统和高度子系统,所设计的控制器由针对这三个子系统的子控制器组成.纵-侧向和高度子控制器基于双曲正切函数进行设计,以保证满足受限条件; 姿态子控制器利用反步法设计,使得机身姿态能够跟踪纵-侧向和高度子系统的虚拟控制.本文在理论上证明了闭环系统跟踪误差最终有界,并且控制器满足受限条件.仿真结果证实了所设计控制器的性能.  相似文献   
80.
提出细纱机钢领化学镀M—P—PTFE工艺及其维护管理。N—P—PTFE复合镀层具有优良的润滑、耐磨、耐蚀性能,硬度高、摩擦系数小。  相似文献   
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