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191.
192.
本文采用CW CO_2激光器研究了SF_6+F_(12)在不同条件下的激光诱导化学反应,并与热反应进行了对照。证明SF_6在F_(12)的激光裂解中是一光敏剂,能使F_(12)的分解分数大大提高。整个反应为碰撞级联激发过程,而非多光子过程。 相似文献
193.
将纳米TiO2与低密度聚乙烯(LDPE)复合形成包膜液,采用喷动流化床包膜设备制备了纳米TiO2-LDPE复合材料包膜控释肥.在水浸泡法研究控释肥养分释放特征的基础上,对人工加速老化条件下光照不同时间的控释肥残膜进行失重率测定.采用FT-IR、DSC和黏度法等分析了纳米TiO2对控释肥残膜光催化降解特性的影响,探讨了残膜在光照前后的分子量和羰基指数等的变化规律.结果表明:光催化剂加入后,控释肥的养分释放速率降低且释放期变长;疏水纳米TiO2对控释肥残膜的降解具有显著的促进作用,当添加的质量分数为1%时,降解性能最好.随着残膜的降解程度增大,残膜中LDPE的羰基指数和结晶度升高,黏均分子量下降. 相似文献
194.
渤中地区第三系碎屑岩储层成岩作用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
根据大量岩石薄片、X衍射、扫描电镜、压汞试验等资料 ,对渤中地区第三系馆陶组—沙河街组碎屑岩储层成岩作用及孔隙演化进行了研究 ,并在此基础上划分了成岩阶段 ,初步探讨了其成岩模式。研究结果表明 ,渤中地区第三系碎屑岩储层处于早成岩期 B阶段—晚成岩期 A阶段 ,局部达到晚成岩期 B阶段初期 ;储层的岩石性质及成岩程度有利于次生孔隙的发育。由于长石溶蚀形成次生孔隙时伴随大量自生高岭石的生成 ,故自生高岭石高含量带可作为寻找次生孔隙发育带的标志 相似文献
195.
196.
锡缺陷产生机理及综合控制 总被引:1,自引:0,他引:1
1概述 随着玻璃深加工业的发展,对浮法玻璃原先的要求越来越高.因此如何通过减少锡缺陷,增加深加工利用率,是浮法玻璃生产厂家非常关心的一个问题.国外发达国家的企业如匹尔金顿等对于光畸变点、钢化彩虹、沾锡等锡缺陷控制得较好,有一套严格的控制方法,而我国大部分企业对于锡缺陷的处理尚处于一种摸索阶段,秦皇岛市某浮法玻璃厂也存在着这类问题,钢化时易出现彩虹缺陷,光畸变占总缺陷的35%左右,深加工利用率只有20%,因此对其进行系统研究,并加以解决是非常必要的. 相似文献
197.
节能降耗是企业的能源计量、物料检测、工艺监控、质量检验、环境检测、安全防护及经营核算可持续发展的重要前提,国家各级政府通过政策法规为企业制定了节能降耗的任务和目标,明确计量工作的具体要求和责任。企业根据政府要求和企业自身的发展需要,通过构建能源计量管理体系、加强计量管理工作,促进企业能源的管理水平,提高企业竞争力。 相似文献
198.
采用溶液共混法制备了聚甲基丙烯酸甲酯/多壁碳纳米管(PMMA/MWCNT)复合材料,对其拉伸、冲击等力学性能进行了测试,并利用动态热机械分析仪测试了复合材料的动态力学性能。结果显示:随着MWCNT含量的增加,复合材料的拉伸强度和冲击强度呈现先增加后减小的趋势,在质量分数2%时达到最大值,比纯PMMA分别提高了63.6%和104%;当MWCNT质量分数为1%时,复合材料的储能模量出现最大值;温度低于玻璃化转变温度(约60℃)时,损耗模量低于纯PMMA,高于玻璃化转变温度时,损耗模量高于纯PMMA;损耗峰温度值(T_g)明显升高,由纯PMMA的59.2℃升高到67.9℃。 相似文献
199.
以N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为温敏单体,引入线性聚甲基丙烯酸-β-羟乙酯(PHEMA)或乙二胺胺化的聚甲基丙烯酸-β-羟乙酯(PAEMA),制备多孔半互穿水凝胶,并引入马来酰亚胺基团修饰,制备了两种新型水凝胶酶固定化载体Ⅰ和Ⅱ,凝胶的平均孔洞大小均约在10 ?m以上。以Ⅰ和Ⅱ为载体,马来酰亚胺与巯基的点击反应为基础,进行脂肪酶与糖化酶的固定化研究。结果表明,通过点击反应固定化得到的固定化脂肪酶最高活力回收率达6.03%,是相同条件下戊二醛固定化的5倍左右,且稳定性较高。 相似文献
200.
采用溶液共混法制备了聚甲基丙烯酸甲酯/多壁碳纳米管(PMMA/MWCNT)复合材料,利用热重法研究了不同气氛下复合材料的热降解,并采用Flynn-Wall-Ozawa、Kissinger和Friedman等3种方法计算其动力学参数。结果表明,MWCNT的添加量为3 %时,在氮气和氧气中复合材料的初始降解温度较纯PMMA分别提高了54.62 ℃和70.4 ℃,最大热失重速率温度也有一定程度的提高,说明MWCNT能显著提高PMMA的低温热稳定性,尤其是在有氧环境中,而对高温热稳定改善不明显;采用Kissinger法、Flynn-Wall-Ozawa法和Friedman法计算得到的活化能(Ea)变化趋势一致,当MWCNT的添加量为3 %时,Ea较纯PMMA提高最多,在氮气中分别为45.99、95.10、72.46 kJ/mol,在氧气中分别增加53.42、120.63、110.41 kJ/mol;由Friedman法求解出复合材料的反应级数(n)在氮气中约为1.5,在氧气中约为0.9。 相似文献