首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   14篇
  免费   0篇
  国内免费   2篇
化学工业   5篇
建筑科学   5篇
武器工业   2篇
一般工业技术   4篇
  2011年   1篇
  2002年   2篇
  2000年   2篇
  1999年   7篇
  1997年   4篇
排序方式: 共有16条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
张汝冰 《石材》1997,(4):7-8
地处山东省沂蒙山腹地的平邑县,花岗石资源丰富,品种繁多,质量较好,主要分布在平邑县的临涧、山阴、郑城、流峪、武台、唐村、柏林、卞桥等乡镇,有“将军红”、“孔雀绿”、“平邑黑”、“黑白花”、“蒙山花”、“瀑布石”等六大系列二十几个品种,总储量达15亿m~3。其中“将军红”储量为6亿m~3,主要分布四海山地区,是闻名全国四大红之一,也是平邑独有的优势品种,在国内外有很高的知名度和市场。 平邑花岗石资源开发始于八十年代中期,有矿点300余处,年开采荒料2.3万m~3,实现产值1.67亿元。板材加工厂900多个,圆盘锯达1000余台,年生产板材200多万m~2,生产异型石材产品2万套(件),  相似文献   
2.
含能催化复合纳米材料的制备研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
亚铬酸铜是促进复合固体推进剂中高氯酸铵分解的一种很好的催化剂 ,以往制备的亚铬酸铜及高氯酸铵超细微粒易发生团聚 ,因而不能最有效地对高氯酸铵的分解起催化作用。本文采用溶剂 -非溶剂法 ,使溶液变为过饱和而析出晶体 ,高氯酸铵晶体包覆纳米级亚铬酸铜形成复合粒子 ,较好地解决了这一问题。在复合粒子中 ,纳米级的亚铬酸铜微粒均匀分散于高氯酸铵中 ,由于亚铬酸铜纳米粒子具有很大的比表面积和很高的化学活性 ,因而大大提高了对高氯酸铵的催化效果 ,使高氯酸铵的热分解反应温度区间明显前移 ,热分解反应的激烈程度大大提高  相似文献   
3.
含能催化复合纳米材料的制备研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
亚铬酸铜是促进复合固体推进剂中高氯酸铵分解的一种很好的催化剂,但由于以往制备的亚铬酸铜及高氯酸铵超细微粒易发生团聚,不能有效地对高氯酸铵的分解起催化作用。本文使用高能球磨法,使纳米级亚铬酸铜嵌入或粘附于高氯酸铵晶体表面而形成复合粒子,因而大大地提高了对高氯酸铵的催化效果,使高氯酸铵的热分解反应温度区间明显前移,热分解反应的激烈程度大大提高  相似文献   
4.
5.
复合纳米材料的制备研究(Ⅰ)   总被引:29,自引:9,他引:20  
亚铬酸铜是促进高氯酸铵分解的一种很好的催化剂,但由于以往制备的亚铬酸铜及高氯酸超细微粒易发生团聚,因而并不能最有效地对高氯酸铵的分解起催化作用。本文采用溶剂-非溶剂法,使溶液变为过饱和而析出晶体,高氯酸铵晶体包覆纳米级亚铬酸铜形成复合粒子,较好地解决了这一问题。在复合粒子中,纳米级的亚铬酸铜微粒均匀分散于高氯酸铵中,由于亚铬酸铜纳米粒子具有很大的比表面积和很高的化学活性,因而大大地提高了对高氯酸铵的催化效果,使高氯酸铵的热分解反应温度区间明显前移,热分解反应的激烈程度大大提高。  相似文献   
6.
亚铬酸铜是促进复合固体推进剂中高氯酸铵分解的一种很好的催化剂,但由于以往制备的亚铬酸铜及高氯酸铵起细微粒易发生团聚,不能有效地对高氯酸铵的分解起催化作用。本文使用高能球磨法,使纳米级亚铬酸铜嵌入或粘附于高氯酸锭晶体表现而形成复合粒子,因而大大地提高了对高氯酸铵的催化效果,使高氯酸铵的热分解反应温度区间明显前移,热分解反应的激烈程度大大提高。  相似文献   
7.
张汝冰 《石材》1997,(2):42-43
我国石材工业从粗放的原材料开采到精细产品的加工,均得到了迅猛的发展,成为我国建材工业重要的一部分。随着社会主义市场经济体制的逐步建立,石材工业遇到了新的挑战,大多数石材企业借助市场经济的大潮上规模、上品种、增效益,收到了明显的效果。但也出现了不少企业内部管理混乱、生产经营  相似文献   
8.
地处沂蒙山腹地的平邑县,花岗石资源丰富,品种多、质量好,主要有“将军红”、“孔雀绿”等六大系列二十几个品种,总储量达15亿m~3。其中“将军红”储量为6亿m~3,是闻名全国四大红之一,也是平邑独有的优势品种,在国内外有较高的信誉和广阔的市场。平邑花岗石资源开发始于八十年代中期,现已发展矿点300余处,年开采荒料10万m~3,实现产值1.67亿元。花岗石板材加工发展到900多个生产厂家,年生产板材200多万m~2,实现产值2.98亿元,近3000家经销公司,从业人员24800人,年经销各  相似文献   
9.
纳米技术在生物及医药学领域的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了纳米技术在生物学、医学和药学领域的应用研究概况,并展望了有关发展前景。  相似文献   
10.
介绍了纳米技术在生物学、医学和药学领域的应用研究概况,并展望了有关发展前景。纳米技术在生物及医药学领域的应用@张汝冰  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号