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1.
本文分析了我国化工企业技术创新中存在的突出问题,认为政策环境、市场环境、资金环境、企业索质、创新基础、激励机制是影响技术创新的重要因紊。并以具体实例阐述了企业技术创新与节约能源的关系,从节约能源的视角分析了目前我国企业进行技术创新存在的障碍,并为构建企业技术创新体系提出了政策建议。  相似文献   
2.
本文针对添加剂对铜电沉积机理的影响进行了研究,并采用控制变量法研究了MPS、DDAC、Cl?对铜箔电沉积的影响,以探索MPS与DDAC对铜箔晶体择优和微观形貌的协同影响作用.结果表明,在基础镀铜液确定的条件下,MPS单独存在可以增大阴极极化和成核数密度,减小Cu2+扩散系数;DDAC可以增大阴极极化,其浓度与Cu2+扩散系数呈负相关,与成核数密度呈正相关;Cl?本身对阴极极化作用并不明显,但会改变铜电结晶过程的成核方式.MPS、DDAC和Cl?协同作用时,随着MPS浓度增加,扩散系数和成核数密度最终趋于一定值,MPS浓度达到10 mg/L后只有(220)晶面择优,此时镀层平整性最优.  相似文献   
3.
尖晶石材料LiMn2O4的研究现状及展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了近年来有关锂离子电池正极材料LiMn2O4的合成与性能研究进展,重点讨论了LiMn2O4材料掺杂以及改性的最新研究现状,分析了该类材料的研究内容以及发展方向.  相似文献   
4.
以火法冶金炼制的粗铬金属作为阳极进行电解,通过选择性的阳极溶解及阴极沉积,达到分离杂质和提纯金属的目的,选用NaBr-KBr-尿素+Cr2(SO4)3(无水)作低温熔盐体系进行铬的电精炼,温度为65-108℃,以2.27~22.7A/dm^2电流密度进行电解,研究了电流密度和温度对金属铬电精练的阴极电流效率的影响,实验表明,在该体系中电精炼过程无析氢发生;较低的温度和适中的电流密度有利于金属铬的电精炼,通过实验确立了电精炼铬合适的电解温度为85℃,电流密度为9.09A/dm^2。  相似文献   
5.
测定了各种表面活性剂在pH-2.3、室温条件下于硫酸铵电解体系中单独或混合使用时的阴极极化曲线。结果表明,当扫描电位小于-0.85V时,二苯胺磺酸钠、罗丹明B、柠檬酸钠、甲萘胺、亚硒酸钠等能使氢在铬电极上的极化曲线明显负移,说明它们有明显的阻氢效果。  相似文献   
6.
王钧伟  官叶斌  孔学军  杜荣斌  吴根华 《广东化工》2012,(4):233+232-233,232
根据化学工艺学课程特点,对化学工艺学的教学改革进行了探讨,认为可通过对教材内容精选、改革教学方法、强化实践教学、追踪学科发展、开设专题报告、加强绿色教育等方式,提高学生学习热情,锻炼学生的实际动手能力,培养学生的创新意识,增强教学效果。  相似文献   
7.
本文首先阐述了在化工设备机械基础的教学中采用双语教学的重要性,而后具体介绍了双语教学的实践手段,即:课堂上适当地引入英语进行教学,增加一些常用的英文表达,同时加强培养学生用英语进行思维、交流和写作。实践证明,由于教学语言的多样性,学生学习兴趣更浓,听课时更为专注,师生互动的同步性更强。学生在英语和基础课方面形成相互促进的良性循环。  相似文献   
8.
采用溶胶凝胶法合成掺杂稀土镨离子的锂锰尖晶石LiPrxMn2-xO4,并对其结构和电化学性能进行初步研究.结果表明,当掺入的Pr3+含量较低(x≤0.02)时,得到的产物能保持完整的尖晶石结构,并表现出极佳的电化学性能.Pr3+的掺入使材料的循环稳定性能大幅度提高,而这种提高是源于Pr3+对尖晶石结构的稳定作用.电极材料LiPr0.02Mn1.98O4显示了最优的电化学性能,在0.2 C放电速率下,其初始放电容量为118 mAh·g-1,100次循环后仍能保持初始容量的98%.  相似文献   
9.
杜荣斌  刘涛 《材料保护》2006,39(1):14-16,50
为阻止氢离子在电沉积铬过程中与三价铬离子竞争析出,提高金属铬电沉积效率,选用1631这种含氮的阳离子表面活性剂作为阻氢剂,在硫酸铵 硼酸介质中扫描极化曲线,利用极化曲线法研究1631在铬电极表面的阻氢作用,以析氢过电位为指标,选取1631浓度、溶液pH值、温度和搅拌速度为影响阻氢效果的4因素,设计L9(34)的正交试验.经优化,确定1631阻氢的最佳试验条件为:1631浓度20 mg/L,温度45℃,pH值2.4,搅拌速度0.42 mL/s.在该工艺条件下,对含有20 mg/L 1631的硫酸铬铵进行电沉积铬,金属铬沉积的电流效率提高了12.23%,1631起到了很好的阻氢作用.研究表明,1631是提高铬电沉积效率的有效阻氢剂.  相似文献   
10.
从不同角度分类介绍了高纯铬电解的技术和方法及电化学原理,具体包括溶液电解(三价铬的水溶液电解和有机溶液中的电解)和熔盐电解(熔盐电沉积、高温电精炼和低温电精炼)。重点介绍了熔盐电解法这一领域的最新动态。  相似文献   
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