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1.
非水溶剂法制备纳米铜粉   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了以甘油作为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为分散剂,在液相甘油体系中还原醋酸铜(或氧化铜、氢氧化铜)制备纳米铜粉的方法。通过实验探索得到了最佳制备工艺条件:50 mL甘油体系中加入适量铜盐并使铜盐和甘油的物质的量比达到1∶40、同时加入分散剂PVP 0.4~0.6 g,控制温度为475~505 K,快速搅拌反应50~60 m in。所得产物通过化学分析,粉末X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)表征,结果表明产物铜粉纯度比较高,粒径符合纳米材料的要求,并且粒子呈球型分布。  相似文献   
2.
过碳酸钠热分解动力学研究-(Ⅰ)模型判别   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用等温法对文献中提及的两种分解动力学模型—核形成、核增长模型和自催化模型进行了判别。对于一条α-t曲线,t_1/t_2=Const时,t_1和t_2对应的分解率α_1和α_2是不同的,以α_1对α_2作图,并与理论曲线进行比较。结果表明,过碳酸钠的分解动力学模型为自催化模型。  相似文献   
3.
采用等温法对文献中提及的两种分解动力学模型-核形成、核增长模型和自催化模型进行了判别。对于一条工a-t曲线,t1/t2=Const时,t1和t2对应的分解率a1和a2是不同的,以a1对a2作图,并与理论曲线进行比较,结果表明,过碳酸钠的分解动力学模型为自催化模型。  相似文献   
4.
在分子轨道理论的基础上,提出一种应用VSEPR理论判断过渡元素配合物分子构型方法。并对其在八面体场 、四面体场中的应用进行了详细的探讨。结果表明:在配位数为4,6,8的配合物中,必须将VSEPR理论和其他化学键理论并用,才能得到准确结果,VSEPR理论是化学键理论中的一种近似模型,将此理论应用于配合物中,是一种新的尝试,目的在于应用简单的应用判复杂的配合物分子构型。  相似文献   
5.
硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加和物的合成工艺条件研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王鸿显 《中国井矿盐》2004,35(1):20-23,26
利用单因素优选法,研究了氯化钠和硫酸钠的原料配比、反应温度、双氧水浓度对硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加合物的产量及过氧化氢含量的影响,得出了较为适宜的工艺条件。氯化钠和硫酸钠的最优质量配比为1:8。以25mL双氧水为基准,确定了较为适宜的工艺条件:NaCl的加入量4g,Na2SO4加入量32-34g,双氧水浓度为30%,反应温度为288-293K。  相似文献   
6.
利用TG-DTG和DSC对低浓度双氧水制备的硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加合物进行了热分析.结果表明,硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加合物的热分解为吸热反应,热效应为18.32 kJ@mol-1;其热分解可分为两个阶段:407.15 K~423.95K样品的DTG曲线为直线,为分解的第一阶段,分解过程受相界面控制;423.95K~449.85 K为样品分解的第二阶段,为特征分解阶段.利用主曲线法对硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加合物分解的特征分解阶段进行了模型判别,其分解属于Am机理,即分解过程为核形成核增长控制,分解过程可用Avrami-Erofe'ev方程式描述.  相似文献   
7.
采用正交设计实验法,由硫酸钠、过氧化氢、氯化钠合成4Na2SO4·2H2O2·NaCl。获得最佳反应条件:硫酸钠A2,过氧化氢B3,氯化钠C1,反应温度D2。利用TG DTG和DSC对4Na2SO4·2H2O2·NaCl进行了热分析,测试结果表明4Na2SO4·2H2O2·NaCl在常温和一定温度范围内是稳定的。  相似文献   
8.
甘油金属配合物是一种重要的精细化工产品,它能以稳定的多种形式使用,无毒、无公害,在高分子、医疗卫生、化妆品和无机材料等多个行业广泛应用。介绍了甘油金属配合物的制备及应用,为甘油金属配合物的开发研究与推广应用提供帮助。  相似文献   
9.
硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加合物的研究现状及前景分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
李娟  赵红坤  王鸿显  刘国际 《江苏化工》2003,31(5):24-26,36
综述了硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加合物的结构、性质、制备和用途等,分析了该加合物用于洗涤助剂的特点,对其开发和应用前景进行了探讨。结果表明:该加合物的制备工艺简单,在水溶液中的pH值比过碳酸钠、过硼酸钠低;不仅具有较高的热稳定性,而且与活化剂五乙酸葡萄糖酯混合时亦表现出较高的稳定性。  相似文献   
10.
硫酸钠/过氧化氢-氯化钠加合物的制备及表征   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文以低浓度的双氧水(30%质量分数)制备出了稳定的硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加合物产品,并以显微摄影、红外光谱、X射线粉末衍射和热分析等方法对所制备的硫酸钠-过氧化氢-氯化钠加合物进行了表征。结果表明,该化合物为棱柱形,产品纯度为99 3%(质量分数),红外光谱和X射线粉末衍射曲线与文献报导的基本一致。其分解温度为437 4K,分解热为18 32KJ·mol-1,比其它的过氧化氢加合物具有较高的热稳定性。  相似文献   
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