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1.
近年来,有机磷干制剂的发展因填料对原药的强烈分解而受到一定限制。根据我们对国内部分农药加工厂生产的“甲六混粉”分析结果,甲基一六○五的年贮存分解率一般在30%左右。按二部一社颁发的《农药质量管理条例》规定,要求“农药产品保证期一般至少两年”。填料已成为目前生产上急待解决的重要问题。为了提高农药产品的质量,充分开发和利用本省资源,切实解决有机磷干制剂的填料来源,  相似文献   
2.
朱桂文  雷家珩  马玉龙 《广东化工》2007,34(4):47-50,65
综述了国内外甲基吡啶气相氨氧化制氰基吡啶V系催化剂的研究进展。在甲基吡啶气相氨氧化中,V系催化剂可以以非负载和负载两种形式起作用。负载型V系催化剂因其机械强度、热稳定性和寿命更优异而得到更加广泛的应用和研究。  相似文献   
3.
本文从填料高温焙烧处理的角度对有机磷干制剂的稳定性进行了研究。通过不同条件下的高温焙烧,热失重分析,差热分析,X射线物相分析及热贮存试验等,说明了粘土类填料经高温焙烧后,有一个明显的相变温度(T),当T>相变温度时,焙烧的填料对有机磷粉剂和混合粉剂(如甲六粉)有显著的稳定效果。  相似文献   
4.
杨波  马玉龙 《硅酸盐学报》2007,35(12):1661-1665,1674
以蒙脱石(montmorillonite,MMT)、铜离子(Cu2 )、氧化锌(ZnO)和十六烷基铵基吡啶(cetylpyridinium,CP)为主要原料,制备了MMT基系列细菌吸附剂Cu2 -ZnO/CP-MMT,Cu2 -ZnO/MMT,ZnO/MMT和MMT,并比较它们吸附大肠杆菌(Escherichia coli,E.coli)的能力.结果表明:上述材料与E.coli作用1.5 h后均可达到吸附平衡,吸附率大小顺序为Cu2 -ZnO/CP-MMT>Cu2 -ZnO/MMT>ZnO/MMT>MMT.介质的pH值、离子强度和吸附温度对MMT基矿物材料吸附E.coli的能力有不同程度的影响.MMT基矿物材料吸附E.coli为吸热过程,在实验温度范围内自发进行.  相似文献   
5.
飞秒激光精微加工面齿轮材料18Cr2Ni4WA是去除材料的先进制造方法。本文依据烧蚀凹坑的深度与宽度和激光能量密度的关系得到材料的烧蚀阈值和影响重叠率的因素。考虑齿轮材料成分间互温感应效应与多脉冲激光累积效应,建立材料的能量复耦合模型。通过改变激光能量密度和脉冲数,研究飞秒激光烧蚀凹坑及齿面形貌表面的变化规律,得出脉冲数对烧蚀效果影响小,激光能量密度为1.730 J/cm2激光功率为1.9 W脉冲数N=3000进行烧蚀效果最好可得到最优的实际烧蚀面深度为17.604μm。  相似文献   
6.
数据挖掘是一个庞大的计算过程,频繁项集挖掘是教据挖掘中很重要的一部分。本文提出一种基于数据挖掘的存储频繁项集结构——BFp-tree,对频繁项集进行预处理,并将其存储在磁盘上,以支持在线挖掘要求。BFp-tree利用共享前缀和后缀的特点节省存储空间,对稠密的数据集压缩效率较高。  相似文献   
7.
制备了离子印迹磁性硅胶(Ion Imprinting Magnetic Silica,IIMS),并以其为磁性固相萃取剂,建立了磁性固相萃取(Magnetic Solid Phase Extraction,MSPE)-火焰原子吸收光谱测定抗菌食品包装材料银溶出量的新方法.考察了样品pH值、洗脱剂类型和体积、超声萃取和洗脱时间等参数的影响,评价了IIMS的选择性.结果表明,Ag+在pH 4.0条件下可以实现完全萃取,2.0 mL硫脲(2%,M/V)-HNO3(0.2 mol/L)可实现Ag+的定量洗脱.在优化的试验条件下,IIMS的吸附容量为91.4 mg/g(Ag+);该法的检出限(3σ)为0.26 ng/mL(Ag+),富集倍数为91.8.该法成功应用于抗菌水杯、抗菌饭盒和食品抗菌保鲜膜银溶出量的测定,加标回收率在96.4%~101.0%之间.  相似文献   
8.
基于PIC单片机的SPWM控制技术   总被引:10,自引:0,他引:10  
重点介绍了基于PIC单片机采用面积等效法产生SPWM控制波形的方法。通过具体试验,由SPWM来控制IGBT逆变系统的运行。最后给出了软硬件结合设计方法,结合试验结果波形进行谐波分析。此方法在UPS的设计中有较强的实用价值。  相似文献   
9.
Q Tcl如何与自身及VB通信的6种方式(clipboard,DDE,socket,FTP,SMTP,POP3) A 美国ActiveState公司推出的Tcl/Tk语言,用于访问硬件,其Snack包用于访问声卡,并显出三张画布图:waveform(原始图,X时间,Y振幅),section(能量图,X频率,Y振  相似文献   
10.
本文分析了深井井壁在悬浮下沉时的内外受力状况,并对诸影响因素作了详细的讨论。认为影响安装荷载大小的泥浆比重、平衡液比重及井壁结构均可人为地加以控制。故安装荷载与井壁允许下沉深度也可人为地调节。本文结合工程实际情况,提出了井壁允许下沉深度条件式σ_0≤K_1/K_2σ(或P_s-P_w≤(K_1/K_2)P)与计算式H′_(max)≤P/((K_2/K_1)-γ_s[(R/a)~2((γ-γ_s)/γ_w)-((γ/γ_w)-1))]),H″_(max)≤P/((K_2/K_1)-[(R/a)~2-1](γ-γ_s))并列成表格,为设计与施工提供了简便、实用的验算方法。  相似文献   
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