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1.
2.
叙述了赤泥的来源、物理化学性质以及处理要求,结合目前国内外赤泥综合利用研究现状,主要包括提取有价金属、制备建筑材料和环境吸附材料等三方面,总结了赤泥综合利用存在的问题,提出了赤泥高效综合利用的建议和意见。  相似文献   
3.
李望 《涂料工业》2005,35(9):36-38
以己二异氰酸酯(HDI)改性聚酯树脂与氨基树脂配制成家电用卷材涂料。阐述了氨酯键对涂膜性能的贡献。探讨了HDI用量对涂膜性能的影响。  相似文献   
4.
金刚石膜     
李望 《电镀与精饰》1998,20(4):37-38
1引言金刚石是已知材料中最硬,在室温下导热率最高,透光范围最宽,声速最大的材料,还具有低的摩擦系数,高的光透射率(特别是在红外和微波频段)和高的光学折射率,带隙宽、载流子迁移率高,极佳的化学稳定性和耐候性。如此优异的性能,特别是这些优异性能的综合,使...  相似文献   
5.
本文用AES分析法探讨了活化工艺的作用机理,分析结果表明:活化工艺导致了铬基片表面吸附氧的部分解吸,以及基片微观表面凹凸高度的相对标准偏差减小,实际接触面大大增加。从而使KPR胶与铬基片的粘附作用大大加强,腐蚀细线条的光刻成品率大大提高。活化工艺与俄歇能谱分析法均可推广用于其他一切镀膜与涂层工艺,以期获得粘附力最强的好效果。  相似文献   
6.
利用PHI-550型多功能电子谱仪研究了Cu-Be合金活化后的CuBe(O)样品。结果表明:(1)Cu-Be合金活化后,表面生成较为纯净的BeO层。氧化使得ESCA Be 1 S峰由111.6eV(电子结合能)移至113.6eV,使得Be KLL Auger峰由104eV(电子动能)移至约93eV;(2)Cu、Be组分在活化过程中均通过初始界面向外迁移,但二者机制有别;(3)BeO膜在电子束轰击下有解离发生。此外,利用不同能量电子的逃逸深度差,测算出800℃活化样品的BeO膜厚度约为24(?)。  相似文献   
7.
基底元素透过镀层于表面富集可使镀层失去作用和意义,导致元、器件失效。对银上镀金样品的SAM法研究结果表明,常温下这种富集主要是基底元素通过缺陷和晶界扩散穿透镀层再行表面扩散而遍及表面的;镀件的表面吸附与表面富集的发生密切相关。文中给出了随时间的推移,银于表面富集情况的清晰的俄歇相。已发展出新的工艺,可以明显地延缓基底元素透过镀层到表面的富集。  相似文献   
8.
采用福林-酚法、亚硝酸钠-氯化铝法分别测定海菜花花、茎、叶中结合酚总酚及黄酮含量,采用高效液相色谱(HPLC)分析结合酚的组成,并研究其抗氧化活性及其对过氧自由基(ROO·)介导的DNA损伤保护作用。结果表明,海菜花结合酚总酚含量为209.72~366.35 mg GAE/g提取物(Extract),黄酮含量为156.69~466.08 mg CAE/g Extract;海菜花结合酚主要含咖啡酸、槲皮素-3-O-葡萄糖苷、木犀草素、绿原酸和阿魏酸5种单体酚;花、茎、叶结合酚的Trolox等量抗氧化活性(TEAC)、1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基清除能力、铁离子还原抗氧化能力(FRAP)以及对羟基自由基(·OH)清除率IC50值的范围分别为:1.19~1.25 μmol TE/g Extract、0.74~0.94 mmol/g Extract、3.61~4.75 mmol Fe2+/g Extract、0.34~1.26 mg/mL,其中叶的抗氧化活性最强;在12.5~500 mg/mL浓度范围内花、茎、叶结合酚对ROO·介导的DNA损伤双螺旋百分比范围分别为22.74%~50.07%、18.25%~53.28%、25.93%~53.60%,其中叶的保护作用最强,其次为茎。研究表明,海菜花结合酚酚类化合物含量丰富,且具有较强的抗氧化活性以及对DNA损伤的保护作用。  相似文献   
9.
通过体外实验,研究地参游离酚对CCl4所致肝细胞损伤细胞凋亡、细胞周期及炎症因子的影响。采用流式细胞术分析细胞凋亡及细胞周期的分布,采用试剂盒测定肿瘤坏死因子α(TNF-α)、白介素8(IL-8)的含量和天冬氨酸半胱氨酸蛋白酶3(Caspase-3)活化程度,同时采用免疫组化检测环氧化酶-2(COX-2)、白介素6(IL-6)和诱导型一氧化氮合酶(iNOS)的蛋白表达水平。结果表明,与模型组相比,地参游离酚能显著降低CCl4引起的细胞凋亡,影响细胞周期的分布,能显著降低炎症因子TNF-α、IL-8的含量并阻滞Caspase-3的活化程度(P<0.05),并不同程度降低COX-2、IL-6和iNOS蛋白表达水平(P<0.05)。地参游离酚通过抑制细胞凋亡、影响细胞周期分布和抑制炎症反应保护CCl4所致的肝细胞损伤。  相似文献   
10.
对经过空气中300℃、400℃氧化及氧化后氟化的N6δ4镍金相抛光样品进行了AES及ESCA剖面分析。结果表明,上述氧化生成的NiO膜,其氟化过程分两步进行:(1)氟夺取Ni~(2+)的电子生成NiF_2及Ni_2O_3,(2)Ni_2O_3与氟反应生成NiF_2及O_2;推测NiO膜的氟化过程为氟通过气-固界面向内扩散并取代氧的过程。  相似文献   
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