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1.
2.
为了详细研究Cu2S、Ni2S2矿在氧化气氛中的浮选行为,分别就高锰酸钾、重铬酸钾作氧化剂时,对Ni3S2矿和Cu2S矿浮选行为的影响进行了研究,从而找出其变化规律。 相似文献
3.
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6.
7.
氧化剂对无铬木质素磺酸盐类钻井液处理剂作用效能的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
为了提高无铬木质素磺酸盐在钻井液中的作用效能,用生产橡碗 栲胶的废渣为原料制备的无铬木质素磺酸盐,与氧化剂(H_2O_2、MnO_2、 KMnO_4、HNO_3、CaCl_2O_7)进行反应,并测定氧化产物在钻井液中的作用 效能.结果表明,用 KMnO_4、HNO_3和 CaCl_2O_7作氧化剂时,其氧化产物 所处理的钻井液性能恶化;用H_2O_2和 MnO_2作氧化剂时,其氧化产物所 处理的钻井液性能变好。 相似文献
8.
9.
V. P. Sinditskii 《Combustion, Explosion, and Shock Waves》2007,43(3):297-308
For model systems with known kinetics of elementary reactions (CH3NO2 and HN3), temperature ranges are established in which the rate-controlling reactions are the initial endothermic decomposition of
the starting material or the subsequent secondary reactions. Heat release in reactions of NO2, NO, and N2O with various fuels, such as CH2O, CO, H2, and HCN, is modeled to establish the kinetic parameters and nature of the rate-controlling reactions in gas flames of nitro
compounds. It is shown that the activation energy of the heat-release reaction due to the interaction of NO2 with a hydrocarbon fuel (which is characteristic of the first flame of nitro compounds) is in the range of 29–33 kcal/mole,
depending on the type of fuel. According to the calculations performed, the activation energy of the rate-controlling heat-releasing
process due to the deoxidation of NO and N2O (which is typical of the second flame of nitro compounds) is 43–58 kcal/mole. In the range of high pressures, where the
flames merge, the kinetic parameters of heat release are determined by the reactions of the most reactive nitrogen oxide NO2.
__________
Translated from Fizika Goreniya i Vzryva, Vol. 43, No. 3, pp. 59–71, May–June, 2007. 相似文献
10.
咪唑基含能化合物是目前高能化合物的重要研究方向,而5-氰基-4-氨基咪唑是设计、合成新型咪唑联四唑类高能高氮化合物的关键中间体。以5-甲酰胺基-4-氨基咪唑(AICON)为原料,经其与三氯氧磷(POCl3)的脱水反应获得了5-氰基-4-氨基咪唑(AICN),通过优化反应体系、反应温度、反应时间以及物料物质的量比,使得AICN的收率>65%,纯度(HPLC)>99.5%。此外,采用NMR、IR和元素分析对其进行了结构确征,利用热重分析法研究其热性能。结果表明:AICN的最佳反应条件为以POCl3为脱水剂,n(AICON):n(POCl3)为1:10,反应升温模式为先快速升温至80~85 ℃,维持反应30 min,然后降温至70~75 ℃,维持反应1~1.5 h;AICN在40~1000 ℃温度区间存在两个失重过程,对应的热分解温度区间分别为40~400 ℃和400~1000 ℃、热失重分别为19.8%和60.7%、热分解峰温分别为256.5和698.4 ℃,表明其具有良好的热稳定性。 相似文献