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1.
HNO3和有机介质中U(Ⅳ)的稳定性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了HNO_3和TBP-煤油介质中U(Ⅳ)的稳定性。测定了两种介质中U(Ⅳ)、HNO_3、TBP浓度和气相中氧浓度对U(Ⅳ)氧化速率的影响。U(Ⅳ)的氧化速率都随温度提高而明显增加.其表观活化能分别为91kJ/mol(HNO_3介质)和42kJ/mol(TBP-煤油介质)。对两种介质中U(Ⅳ)的氧化速率规律进行了比较。 相似文献
2.
3.
An investigation has been carried out into the possibility of in situ formation of MoS2 within porous anodic films on aluminium, to improve subsequent tribological behaviour, by re-anodizing in thiomolybdate electrolyte. Acidification of thiomolybdate was employed to simulate the conditions for formation of the sulphide at the anodic film/electrolyte interface, followed by appropriate vacuum heat treatments to study possible temperature effects on the sulphide due to either friction or Joule heating during anodizing. The products of both acidification and heat treatment, characterized by X-ray powder diffraction and scanning electron microscopy, were compared with those formed by direct thermal decomposition of ammonium tetrathiomolybdate crystals. The precipitate formed by acidification was mainly amorphous molybdenum trisulphide (MoS3), which on heat treatment at 450 and 850°C yielded 3R-MoS2. 3R-MoS2 also formed by the thermal decomposition of thiomolybdate crystals. Thermogravimetric and differential thermal analyses showed that the decomposition of MoS3 to MoS2 occurred in the range 220–370°C and revealed the sequence of reaction steps. The findings suggest that mainly amorphous MoS3 is formed as a consequence of changes in the pH of the film/electrolyte interface during re-anodizing but the product is relatively easily transformed to crystalline MoS2 on moderate heating which may occur during wear processes. 相似文献
4.
隧道小孔中超薄SiO2的生长是EEPROM电路制造的关键工艺之一。采用SUPREM-Ⅲ工艺模拟程序对超薄SiO2的热生长进行了工艺模拟,经过大量的工艺实验及优化,确定了超薄SiO2的最佳生长条件,生长出的SiO2性能良好,完全可满足EEPROM研制的要求。 相似文献
5.
6.
ListofSymbol B———Buoyancy ,m·s- 2 ; c———Concentrationofsoluteelement ; Cμ———Turbulentconstant; D———Diffusivityofsoluteelement ,m2 ·s- 1 ; fl,fs———Liquidandsolidfraction ; fμ———Turbulentcoefficient ; h———Enthalpy ,J·kg- 1 ; k———Turbulentkineticenergy ,m2 ·s- 2 ; kp———Equilibriumpartitioncoefficient; Kp———Permeabilityofmushyzone ,m2 ; K0 ———Permeabilitycoefficient; p———Pressure ,Pa ; Pr———Prandtlnumber ;… 相似文献
7.
8.
U(Ⅳ)-U(Ⅵ)同位素交换反应动力学研究 Ⅰ.Fe~(2+)对U(Ⅳ)-U(Ⅵ)同位素交换反应的催化作用 总被引:1,自引:0,他引:1
一、前言由于U(IV)-U(VI)同位素交换体系具有相当大的同位素效应和很好的稳定性,并且容易实现两相回流,这对于分离U同位素的工业应用都是十分有利的。但是,U(IV)-U(VI)同位素交换反应速度非常慢,常温下H~+浓度为1.0—4.0 mol/l时,速度常数为1.0×10~(-4)l~2/mol·s。因此要用U(IV)-U(VI)交换体系浓缩铀同位素,必须研究U(IV)-U(VI)交换反应动力学,找到加快交换反应的方法。 相似文献
9.
10.
王刚 《建设机械技术与管理》2006,19(10):41-42
如果说青藏铁路是一条“雪域天路”,那么宝鸡至天水高速公路就是一条“陇上天路”。宝鸡至天水是从关中平原到西北黄土高原的跨越地段,垂直跨度大,山连山,岭连岭,几乎看不到任何平原地段。作为2005年西部新开工的十大工程和交通部十二项示范工程之一,这条全长91公里的高速公路还要穿过甘肃屈指可数的林带,跨越黄河、长江两大流域,穿越甘肃最大的天然林保护基地--小陇山林业自然保护区、麦草沟自然保护区和麦积山国家森林公园。 相似文献