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1.
采用高速气流使氯化钙和碳酸钠在反应器中摩擦活化产生新的反应活化点,再通过撞击固定靶产生迅速的能量交换而发生化学反应,实现了高速气流下室温固相反应制备超细碳酸钙.应用XRD,DTA和SEM对其进行了表征和粒径分析,结果显示原料转化率达100%,制备的碳酸钙颗粒平均尺寸为0.5μm。  相似文献   
2.
在自制的超音速气流固相反应装置中,以对二甲胺基苯甲醛和对氨基苯甲酸为原料合成了对二甲胺基苯甲醛缩对氨基苯甲酸 Schiff 碱。特点是采用超音速气流使对二甲胺基苯甲醛和对氨基苯甲酸在反应器中摩擦活化,再通过撞击固定靶产生快速的能量转换而发生化学反应。用傅里叶变换红外光谱、核磁共振、质谱等方法对产物进行了表征,考察了循环反应次数和反应压力对产物收率的影响。实验结果表明,对二甲胺基苯甲醛缩对氨基苯甲酸 Schiff 碱适宜的反应条件为:n(对二甲胺基苯甲醛):n(对氨基苯甲酸)=1:1,反应压力0.4 SPa,循环反应次数5次。在此条件下,原料的转化率达100%,产物收率为92.45%。  相似文献   
3.
4.
刘刚  左金 《信息通信》2012,(2):73-74
随着网络通信(息)术的不断进步,企业专网中设备的种类和数量不断增加,用户对网络性能需求的不断加大,这给网络性能监测和管理带来了许多困难,为了提高网络性能管理的效率,很有必要对各网元进行集中管理,即在一个统一的管理平台上,实现对不同厂商、不同型号网络设备的监控.本文通过介绍SNMP (Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)的基本原理,提出了基于SNMP的网络流量监控系统方案,并结合某企业专网管理中的实际问题,阐述了这一方案的具体实施.  相似文献   
5.
正交试验法在优选石墨粉碎分级工艺组合中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用正交试验方法考察了几种工艺条件对石墨粉碎分级制品的粒径、粒度分 布的影响,对于某一粒度分布,给出了最佳工艺配合。  相似文献   
6.
以动态光散射原理为基础,借助Rheolaser微流变仪,针对NaCl浓度、pH值、温度以及相对分子质量等影响因素,研究了部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)的微观流变特性。通过分析HPAM的均方位移(MSD)曲线,得到反映其流变特性的黏弹性参数,宏观黏度因子MVI和弹性因子EI。实验结果表明,NaCl浓度越低,温度越低,pH值越高,相对分子质量越高,则HPAM溶液的MVI与EI的平衡值越高。阐述了聚合物溶液具有这种流变特性的微观机理,探讨了微流变学在研究聚合物流变特性上的优越性。  相似文献   
7.
矿物超细粉碎-改性一体化实验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
探讨了矿物超细粉碎改性一体化新工艺及其可行性,设计了CP系列超声速超微气流粉碎分级机配套的表面改性剂胶体粒子化装置,并以重质碳酸钙为例进行了矿物超细粉碎改性一体化的实验研究。热分析、红外光谱分析证实:矿物超细粉碎改性一体化新工艺生产的改性粉体,其表面改性剂分解氧化温度比传统工艺生产的改性粉体高100℃左右,说明新工艺生产的粉体表面改性剂与矿物表面结合的牢固程度高于传统工艺的。同时探讨了表面改性剂胶体粒子化装置,在CP系列超微气流粉碎分级机上的安装位置,对改性效果的影响。  相似文献   
8.
超音速气流粉碎技术应用研究新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
超音速气流粉碎技术作为一种新型的材料深加工技术,具有无污染、耐热敏性、精度高等工艺特点,这使得其应用研究领域不断拓宽。为此综述了超音速气流粉碎技术应用研究进展,概述了超音速气流粉碎技术的工作原理和工艺特点;重点阐述了超音速气流粉碎技术在物料细化、食品加工、中药加工尤其是化学研究中的重要应用及其优势,最后对今后的应用研究工作进行了展望。  相似文献   
9.
利用超音速气流低热固相法合成了对羟基苯甲醛缩对氨基苯甲酸Schiff碱配体,再以该配体和乙酸铜为原料,通过添加十二烷基硫酸钠(SDS)的方式制备出了晶形规整的仙人球型配合物,利用元素分析和红外等现代测试手段确定了配合物的结构组成。扫描电镜(SEM)研究表明,配合物为规整的仙人球型,颗粒平均尺寸为2.5μm,初步探讨了仙人球型配合物的形成机理;并进一步探讨了反应物计量比、温度、时间对配合物产率的影响,得到了合成产物的最佳工艺条件:反应物计量比1∶1,反应时间2 h,温度50℃,配合物产率达83.48%。  相似文献   
10.
超音速气流粉碎技术在化学反应中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了拓宽超音速气流粉碎技术的应用范围,研究了超音速气流粉碎技术在化学研究中的应用.采用超音速气流粉碎技术使碳酸钠与氯化钙/氯化钡混合粉体在反应腔中快速连续撞击反应,制备了超细碳酸钙/碳酸钡,讨论了超音速气流粉碎技术制备碳酸钙/碳酸钡可能的反应机理,发现反应经历了摩擦扩散-撞击断键反应-成核生长三个过程,并且推测超音速气流粉碎法的总反应特性应该表现为摩擦扩散这一决速步骤的特性,研究结果表明超音速气流粉碎技术能用于进行化学反应,方法原理可行.  相似文献   
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