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文章采用热失重分析法考察了杏壳在氮气气氛和不同升温速率(10,20,30,50℃/min)下的热解特性,并利用Flynn-Wall-Ozawa法和Kissinger法计算杏壳热解过程的表观活化能,利用主曲线法求解杏壳的热解机理方程。分析和计算结果表明:随着升温速率的提升,TG和DTG曲线均向高温侧移动,热解特征参数均增大;杏壳热解过程可分为3个阶段,其中,主热解阶段的失重率高达65%;利用Flynn-Wall-Ozawa法和Kissinger法求解出的平均表观活化能分别为160.9,160.4 kJ/mol;杏壳热解过程的机理方程:当0.1α0.5时,(dα)/(dt)=5.93×10~8exp(-(156.88)/(RT))(1-α)~(5.1);当0.5α0.8时,(dα)/(dt)=5.85×10~8exp(-(156.88)/(RT))(1-α)~3。 相似文献
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采用不同的有机羧酸醇胺盐作为防锈剂与丙二醇嵌段聚醚酯消泡剂复配,制备了多功能金属加工助剂,并研究其消泡、防锈、润滑性能。结果表明:防锈剂分子中极性基团越多,防锈剂添加量越大,防锈性能越好;添加防锈剂会削弱金属加工助剂的消泡效果,消泡性能随防锈剂添加量的增加而减弱;水溶液pH值对防锈性影响较大,较高的pH值对防锈及抑制工作液的腐败有一定的积极作用,而pH值对消泡性能影响较小。正交试验结果表明:采用质量比为1∶2的三元羧酸(三己酸-6,6′,6″-三聚氰胺)醇胺盐和蓖麻油酸醇胺盐为复合防锈剂,聚醚酯与复合防锈剂质量比为2∶1时,制备的金属加工助剂不仅具有良好的消泡效果,还具备良好的防锈性。通过考察润滑性能发现,该金属加工助剂还能显著提高水的承载能力,表现出较好的极压、抗磨减摩特性及润滑稳定性。 相似文献
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