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91.
本文讨论了在不同测氧分压、温度、相对密度及引入Al2O3下,电子迁移对钇稳定氧化锆电解质性能的影响。结果表明:氧化锆氧浓差电池测量的氧分压越低,电子迁移对池电势的影响越大;电池的工作温度越低,电子迁移数越大,测量误差越大;烧结越致密的电解质其电子迁移数越小;适量的引入Al2O3可以降低电子迁移数,提高测氧准确性。  相似文献   
92.
分子设计的发展与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
李素芳  陈腊生 《化学世界》2005,46(9):574-575,543,557
1分子设计的提出 自1927年Heitler-London用量子力学成功讨论氢分子的结构以来,量子化学得以迅速发展.随着计算技术的革命和计算方法的改善,量子化学的应用范围越来越广,其概念和计算方法逐渐应用到了化学动力学、催化、电化、生物、药物等领域,产生了一个个新的学科分支--微观反应动力学、量子催化、量子电化、量子生物和量子药物等,和光谱学结合,更促使化学及其相邻学科朝着推理化、定理化、微观化的方向发展.  相似文献   
93.
三相电压型PWM整流器的数字化控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种采用TMS320F240DSP芯片的控制方案,该方案基于矢量控制的思想实现了三相电压型PWM整流器的控制,实验证明了该控制方案的可行性。  相似文献   
94.
95.
以白眼小翅果蝇为母本、黑檀体果蝇为父本,通过杂交的方法,选育出了集白眼、小翅、黑檀体三隐性性状于一身的果蝇新品系.在选育过程中,以白眼作为第一目标选择性状,第二步选择黑檀体性状,淘汰长翅性状,最后提纯白眼黑檀体和小翅个体.以得到的白眼、小翅、黑檀体三隐性新品系为材料,可同时满足三大遗传规律(分离规律、自由组合规律、连锁遗传规律)和性连锁遗传等实验教学的需要.  相似文献   
96.
(ZrO2)0.96(Y2O3)0.03(Al2O3)0.01陶瓷的制备及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学共沉淀法制备(ZrO2)0.96(Y2O3)0.03(Al2O3)0.01的粉末, 在不同的升温速率、不同的烧结时间和不同的烧结温度等烧结工艺下制备出(ZrO2)0.96(Y2O3)0.03(Al2O3)0.01三相体系复合陶瓷. 经研究发现, 在升温速率和降温速率均为5 ℃·min^-1 的烧结制度下, 1550 ℃烧结时, 可以得到抗弯强度达998 MPa, 抗热震次数达33次, 相对密度达96%和电性能较好的烧结体.  相似文献   
97.
复合乳化剂制备水性环氧乳液及涂膜性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用环氧树脂E-44和2-氨基-5-磺酸基苯甲酸合成一种小分子阴离子环氧乳化剂EP-H;通过E-44和聚乙二醇6000合成大分子非离子环氧乳化剂EP-PEG。当2种乳化剂以质量比2∶5复配时,可达到较好的亲水亲油平衡。复合乳化剂(EP-H/EP-PEG)占10%、乳化温度为60℃时,制得的环氧乳液性能最佳。与单一非离子乳化剂制得的水性环氧乳液相比,EP-H/EP-PEG所制备的乳液相反转固含量高(>70%)、乳化剂用量小、乳液粒径小、黏度低;固化后的涂膜光滑致密、热稳定性佳、综合力学性能好,其拉伸强度和压缩强度分别为31 MPa、72 MPa。  相似文献   
98.
水性环氧乳液的研制及性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用环氧树脂E-44与不同相对分子质量的聚乙二醇(PEG)反应合成了高分子非离子型水性环氧树脂乳化剂,并使用相反转法制备了水性环氧树脂乳液,考查了PEG相对分子质量、乳化剂结构及其用量对环氧树脂乳液的离心、冻融、稀释稳定性及涂膜性能的影响。结果表明:采用聚乙二醇相对分子质量为6 000,n(羟基)∶n(环氧基)=1∶1.25,以叔胺为催化剂,于130~134℃反应合成的乳化剂具有较好的乳化效果;乳化剂用量在12%时,制得的涂膜综合性能最佳。  相似文献   
99.
以马来酸酐(MAH)、丙烯酸甲酯(MA)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)三种单体为原料,以过硫酸铵和次亚磷酸钠为引发剂,合成阻垢效果最佳聚丙烯酸类共聚物。并对阻垢效果最佳聚合物工作条件依赖性的实验表明:阻垢效果最佳聚合物在低投加量时阻碳酸钙垢、硫酸钙垢和磷酸钙垢的效果优异,且在p H≤9.5的情况下,阻垢性能良好。  相似文献   
100.
硅基HA/Al2O3复合生物涂层的制备与表征   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过磁控溅射沉积、阳极氧化与溶胶-凝胶结合的多步技术在Si(100)表面制备了HA/Al2O3复合生物涂层材料.采用TG-DSC测定了复合涂层中HA外层的烧成温度,采用XRD、FT-IR以及EDS分析了Si(100)基HA/Al2O3复合生物涂层的组成,并借助SEM研究了复合涂层的表面与截面的微观形貌.研究表明,凝胶完全转变为HA外层的最低温度约为550℃,凝胶经600℃处理30min后可在Si(100)-Al2O3基上形成具有一定数量纳米细孔且含有少量CO3的HA外层;A外层嵌入Si(100)基阳极氧化Al2O3多孔层的孔洞中构成HA/Al2O3复合生物涂层.  相似文献   
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