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硅灰石深加工及应用进展 总被引:1,自引:0,他引:1
硅灰石是天然产出的偏硅酸盐纤维矿物,具有许多优异的工业应用特性,磨细硅灰石是优质的陶瓷原料、冶金助剂,高长径比硅灰石是石棉和玻纤的理想代用品,可用作橡胶、塑料和油漆涂料的填料,起补强和增量的双重作用。本文介绍了硅灰石的工业应用及其深加工进展。 相似文献
44.
本文对四种人体甾族生殖激素进行了放射性多位氚标记的研制。 1.[1,2,6,7-~3H]孕酮,[1,2,6,7,-~3H]睾丸酮及[1,2,6,7-~3H]皮质醇的合成。前体~(1,6)Δ-孕酮,~(1,6)Δ-睾丸酮及~(1,6)Δ-皮质醇分别溶于二氧六环,用催化剂10%钯碳经催化加氚后,除去催化剂及不稳氚,经硅胶纸层析分离纯化,放射性产物的化学量与浓度用分光光度计在λ_(max)为241nm波长时测定,其平均摩尔消光系数分别为16850,14550及15400。用液闪测得,氚标记物的总比活度分别为3.56、3.04、3.36TBq/mmol。用放射性硅胶纸层析及高效液相色谱法测得氚标记物放化纯度均大于98%。为保证分子中1.2及6.7位的双键被氚化,必须严格控制反应条件。 相似文献
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为了制备表面具有高疏水性的自洁净微晶玻璃,文中首先以高炉矿渣和钾长石为原料制成微晶玻璃坯体,然后利用溶胶-凝胶的工艺制备出硅溶胶/聚四氟乙烯(PTFE)有机/无机镀液,利用浸渍提拉法在微晶玻璃表面进行镀膜,最后通过热处理制成表面具有自洁净功能的微晶玻璃。分析了乙醇用量、加水量、pH值、陈化时间及温度对于溶胶形成的影响,以及硅溶胶/PTFE配比对于镀液性能和镀膜效果的影响。利用XRD、SEM、接触角测定仪等对样品进行性能检测。结果表明,制备的微晶玻璃的主晶相是镁黄长石,聚四氟乙烯对硅溶胶有良好的修饰作用,自洁净微晶玻璃的接触角已达到120°,具有较强的疏水性。 相似文献
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陈德良 《锻压装备与制造技术》1990,(1)
SF型三层复合材料是以钢板为基体,青铜丝网为中间层,以塑料为表面层的自润滑材料。它将三种不同材质材料组合为一体,充分地发挥了金属的刚性好和塑料的自润滑性优异的长处,弥补了塑料的尺寸稳定性差和金属的干摩擦性能劣的缺点,使之具有良好的机械物理性能和减摩耐磨性能。 相似文献
47.
聚合物前驱体法制备(Ce,Cu)-SnO2纳米粉体及其烧结行为 总被引:1,自引:0,他引:1
采用聚合物前驱体法制备了CeO2-CuO-doped SnO2纳米粉体,并研究了掺杂SnO2纳米粉体的无压烧结行为.结果表明乙二醇、柠檬酸与金属离子的摩尔比为631时制得的掺杂SnO2粉体为分散良好的球形颗粒,大小为~15nm,粒度分布范围窄;CuO掺杂可显著提高SnO2的烧结性能,CeO2-CuO复合掺杂可进一步降低SnO2陶瓷的致密化温度;1.0%CeO2-1.5%CuO-doped SnO2可在1050℃烧结致密,相对密度达96%以上;两步法(先升温到1050℃保温15min,然后降到980℃烧结5h)烧结的1.0%CeO2-1.5%CuO-doped SnO2陶瓷相对密度为96.1%,其晶粒<800nm. 相似文献
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农林废弃生物质主要由木质素、纤维素等组成,来源广泛、可再生,通过对其进行精深加工,可获得具有高附加值的产品,是一种潜在的化石资源替代品,对绿色可持续发展具有重大意义.在生物质资源化产品中,生物质炭材料可通过热解和水热两种炭化方法获得,功能性炭材料的设计与制备是近年来的研究重点.生物质合成气可通过气化、热解、水热气化等方法获得,主要含有H2、CO等气体,可直接作为燃料,或者作为合成生物质油及其他化学品的原料,目前的研究主要致力于提高生物质合成气的产率和质量.生物质油则可通过热解、水热液化等方法得到,或以生物质合成气为原料经费托合成获得,生物质油主要含有烷烃、烯烃、芳香族化合物等,通过精炼可作为汽油、柴油的替代品,提高生物油的产率及选择性是近年来的研究重点.本文根据生物质深加工产物形态的不同,将生物质精深加工技术分为固相、气相、液相等三类,从生物质利用技术的原理、工艺条件、最新进展等角度,对农林废弃生物质资源的精深加工研究进展进行了梳理和系统总结,列举了部分代表性研究成果,旨在进一步理解生物质农林废弃物资源化精深加工技术发展的前沿动态、前景与潜力,为探求绿色可持续发展提供新的工程化思路与方法. 相似文献
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稳定可靠的高光子能量发光(620~650 nm)红光荧光粉, 对于构建低色温、高显指荧光粉转换型白光发光二极管(WLED)至关重要。Mn 4+激活红光荧光粉是当前WLED用荧光粉研究热点之一。本文介绍了Mn 4+离子的能级跃迁与光致发光特性, 详细叙述了目前所报道的七种Mn 4+激活含d 0/d 10/s 0离子氧氟化物系列红色荧光粉(如Na2WO2F4:Mn 4+等)的制备方法、晶体结构及其发光特性。目前Mn 4+在氧氟化物结构中得到强R线发光的情况少, 微观配位体仍是[MnF6]或[MnO6], 其化学稳定性和量子效率研究也很缺乏。最后对Mn 4+激活氧氟化物红光荧光粉的研究进行了展望。 相似文献
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