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1.
光度法二元稀土混合物中钕、钐的同时测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了钕、钐与半二甲酚橙及氯化十六烷基吡啶配合物的吸收光谱和导数吸收光谱。发现钕、钐配合物的最大吸收波长均位于606nm,二者的吸光度具有良好的加合性。钕配合物的4f电子跃迁峰在585nm有显著增强,用四阶导数光谱测定钕。基于此,发展了一个光度法同时测定钕、钐的新方法,对合成样进行分析,结果令人满意。  相似文献   
2.
山东省分析测试中心简介彭维新(山东省分析测试中心山东省分析测试中心位于济南市经十路东首(邮政编码:250014),自1979年成立以来,遵照国家科委的指示,逐步建设成为山东省分析测试服务中心,测试方法和技术的研究中心,分析测试专业人员的培训中心。该...  相似文献   
3.
某型号大型轴类锻件在热处理过程中发生了开裂。为探明该大型轴类锻件开裂的原因,利用多种技术手段对其裂纹断口微观形貌、化学成分和金相组织等进行了分析。分析结果显示,该大型轴类锻件内孔存在明显的局部成分及组织偏析缺陷。在淬火过程中,中心孔内壁偏析缺陷产生的应力集中是导致该大型轴类锻件开裂的主要原因。  相似文献   
4.
利用超声疲劳低-高应力两步变幅加载技术研究了JIS SUJ2高强轴承钢疲劳断口上GBF(granular bright facet)内裂纹萌生与扩展规律。结果表明,随外加应力幅增加GBF尺寸减小,固定应力幅下的GBF尺寸为恒定值,与夹杂物尺寸无关;且在固定应力幅下,N f∝A槡inc-8,疲劳寿命N f随着夹杂物尺寸的增加而降低。研究表明,GBF形成于疲劳初期(在105周次左右,相应于小于1%的总寿命),随循环周次的增加,GBF尺寸基本不增加,直至接近最终疲劳寿命时(超过90%总寿命)GBF裂纹快速扩展直到最终尺寸。  相似文献   
5.
董亚男  赵长盛  陈庆锋  刘伟  谭宇  刘绪振 《精细化工》2024,41(4):761-771+857
人类工农业活动导致环境中硝酸盐浓度升高,利用电催化技术将硝酸盐还原合成氨(NO3RA)符合“双碳”政策,可达到去除硝酸盐污染和制备氨(NH3)的双重目的。该文综述了铜(Cu)基材料电催化硝酸盐还原的反应机理,从反应机理角度分析了不同Cu基催化材料优势性能的起源。围绕Cu单原子、单金属Cu、Cu基合金、Cu基氧化物和Cu基金属有机框架材料的大量研究实例,对不同Cu基催化材料催化NO3RA反应的性能进行归纳总结。通过对Cu基材料催化NO3RA反应影响因素的分析,针对目前存在的问题展开探讨,以期为未来Cu基催化剂电催化NO3RA反应的开发与实际应用提供参考。  相似文献   
6.
论述了金银花的保健作用和功能成分及金银花保健饮品的开发现状,并对金银花保健饮品的研究与开发进行了展望.  相似文献   
7.
牛蒡食用价值的研究与分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
对牛蒡的蛋白质、脂肪、膳食纤维、氨基酸、矿质元素、维生素等营养成分进行了分析测定,并与藕和山药的营养成分进行比较。结果表明,蛋白质、膳食纤维、精氨酸、天冬氨酸、Mg、Fe、Zn、Cu等元素及Vc、VB5等含量较高,是一种较好的天然保健食品资源。  相似文献   
8.
采用分子动力学方法,基于径向分布函数对杨梅素在14种常见溶剂中的溶解性质进行了模拟。对溶质-溶剂间相互作用力进行了分析,将模拟结果与杨梅素溶解度实验数据进行了对比。结果发现,采用溶质溶剂O_(MY)-O_(Solvent)的径向分布函数来预测溶质在不同溶剂中的溶解性具有指导意义。  相似文献   
9.
分别以三乙胺(TEA)、1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷(DABCO)、二月桂酸二丁基锡(DBTDL)、辛酸亚锡(SO)作催化剂,在甲苯溶液中进行了异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)与苯甲醇的反应,对比了IPDI中不同异氰酸酯基的反应活性,并探讨了催化剂、温度等对其活性差异的影响。结果表明,TEA、DABCO作催化剂时,IPDI中异氰酸酯基的活性差异并不明显;DBTDL、SO作催化剂时,则存在明显的活性差异,仲脂环异氰酸酯基的活性大于伯异氰酸酯基的活性,而且SO作催化剂时活性差异更加显著。此外,根据不同温度的反应速率常数计算了各异氰酸酯基的活化能:DBTDL作催化剂时,伯仲异氰酸酯基的活化能分别为62.68 kJ/mol和53.02 kJ/mol;SO作催化剂时,伯仲异氰酸酯基的活化能分别为63.60kJ/mol和57.01 kJ/mol。  相似文献   
10.
研究了光谱法定量测定一氧化碳助燃剂中铂和钯的方法。当铂含量为100×10 ̄(-6)-600×10 ̄(-6)时,其标准偏差为3.4-4.6,回收率为95%-96%;当钯含量为30×10 ̄(-6)-300×10 ̄(-6)时,其标准偏差为2.6-4.1,回收率为97%-98%。方法的测定下限铂含量为30×10 ̄(-6),钯含量为10×100 ̄(-6)。  相似文献   
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