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1.
淀粉接枝丙烯酰胺与丙烯酸的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在氮气保护下,以N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸铵和亚硫酸钠作为引发剂,淀粉与丙烯酰胺、丙烯酸接枝共聚。经干燥后制备吸去离子水迭700倍的吸水性树脂。探讨了反应时间、交联剂用量、引发剂用量、单体中和度、反应温度、淀粉用量、干燥温度对吸水倍率的影响。  相似文献   
2.
对7.5 mm厚度的2195铝合金冷轧板材在410~540℃进行保温2h的退火处理,利用光学显微镜分析了其退火后3个面的显微组织变化,研究了退火温度对2195铝合金冷轧板再结晶过程的影响.结果表明:冷轧后T-S面组织为典型的纤维状变形组织,表层与中心层纤维厚度不一;退火后边部再结晶温度约为410 ℃,心部再结晶温度约为440℃,且随退火温度的升高,再结晶程度增加,单个再结晶晶粒纵横比降低,逐渐趋于等轴化;残余相数量随退火温度的升高先减少后增加,但在540 ℃时发生过烧,残余相被氧化成黑色.  相似文献   
3.
F 型广义Z -矩阵与M -矩阵的几个性质   总被引:2,自引:2,他引:0  
定义了一种新型广义Z -矩阵和广义M -矩阵, 并给出了几个F 型广义Z -矩阵和F 型广义M -矩阵的重要性质。F 型广义M-矩阵不仅包括了M-矩阵, 还包括了所有的正矩阵。若非对角元是非正的, 则矩阵A∈ Rn ×n称为Z -矩阵。当且仅当A 是Z -矩阵同时也是P -矩阵时, A∈ Rn ×n称为M -矩阵。对一个方阵进行均分块, 若所有的小方块都是Z -矩阵, 则称此方阵为F 型广义Z -矩阵。对一个方阵进行均分块, 若所有的小块都是M-矩阵, 则称此方阵为F 型广义M -矩阵。得到了F 型广义M-矩阵的一些性质。若M , N ∈ Rn ×n皆为相同分类F 型广义M -矩阵, 则在广义FAN 积定义下, M *N仍为一个该分类的F 型广义M -矩阵。任意一个F 型广义M -矩阵只有唯一的分法使它成为F 型广义M -矩阵。这些性质为更好的解广义线性互补问题奠定了一定的基础。  相似文献   
4.
研究利用废尼龙丝改善酚醛树脂的韧性。通过红外光谱分析显示,尼龙可以接枝在酚醛树脂上,相容性较好;表观结构分析表明,尼龙添加量对酚醛泡沫泡孔有一定影响;加入少量废尼龙丝改性后的酚醛树脂的抗压强度和磨损率等性能均有改善。  相似文献   
5.
以苯酚为液化剂,分别以浓硫酸和磷酸为催化剂,在不同的条件下对葵花秆髓进行液化试验。研究分析了温度、液比(苯酚质量,葵花秆髓质量)、催化剂种类及用量对液化时间和残渣率的影响,从而优选出葵花秆髓液化的最佳配方:苯酚为液化荆、磷酸为催化剂、温度150℃、催化剂用量0.014mol/l、液比为2:1,并对液化产物的结构进行了FTIR分析。  相似文献   
6.
采用不同的表面活性剂,包括吐温80、吐温20、DC-193、AES和OP-10等复配成复合表面活性剂.在发泡剂与固化剂种类和用量相同的条件下,使用不同的复合表面活性剂对酚醛树脂进行发泡.进而研究复合表面活性剂体系对泡沫塑料材料的吸水率、耐磨性、抗压强度、表现密度等性能的影响,并时表面泡孔结构进行观察,从而得出当采用4号表面活性剂体系时,泡沫塑料的综合性能最优,并得出4号表面活性剂的最佳质量分数为8%.  相似文献   
7.
给出了广义线性互补问题中常用到的广义Z-矩阵及M-矩阵的几个性质。这些性质类似于通常意义下的Z-矩阵及M-矩阵的性质。矩阵A∈R~(n×n)为一个Z-矩阵的充分必要条件是对于某矩阵P∈R~(n×n),P≥0,以及某实数a∈R,使得A=aE-P;A∈R~(n×n)为一个M-矩阵当且仅当A同时为Z-矩阵和P-矩阵;若A是一个Z-矩阵,A是一个具有正对角元的对角矩阵,则M=AA仍是一个Z-矩阵。两个Z-矩阵的和是一个Z-矩阵。对于类(m_1,…,m_n)的竖块矩阵N∈R~(m_0×n),先给出了N的代表子阵的定义,然后得到了广义Z-矩阵及M-矩阵与它们类似的几个性质及其几个等价性结论。这为更好的解广义线性互补问题奠定了一定的基础。  相似文献   
8.
再谈广义Z-矩阵及广义M-矩阵的若干性质   总被引:2,自引:0,他引:2  
给出了广义线性互补问题中常用到的广义Z-矩阵及广义M矩阵的若干性质。这些性质主要遗传于通常意义下的Z-矩阵及M-矩阵的性质。根据矩阵论的有关知识,已经知道Z-矩阵及M-矩阵有很多良好的性质,尤其是M-矩阵的等价命题已经研究出几十种。从这些性质中受到启发,得到了广义Z-矩阵及广义M-矩阵与其类似的若干结论,这将为更好的求解广义线性互补问题奠定基础。同时,也会给其他相关领域得到应用,如偏微分方程的有限差分法和有限元素法、经济学中的投入产出、概率统计中的Markov过程等。  相似文献   
9.
用葵花秸秆髓与丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)接枝共聚得到高吸水树脂,通过四组单因素实验选择出吸水倍率最高的吸水树腊的配方:m[单体总量(AA+AM)];m(秸秆)=7:1,m(引发剂),m(秸秆)=0.04,m(交联剂):m(秸秆)=0.008,反应温度为50℃.并通过实验测定发现该配方的老化年、接枝率、凝胶强度等性能明显优于淀粉类吸水树脂.  相似文献   
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