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101.
烷基多糖苷对草甘膦除草剂的增效作用   总被引:9,自引:1,他引:8  
于厚春  刘剑洪  周莉  李海玉 《农药》2008,47(7):532-535
研究开发环保绿色助剂是目前农药助剂的发展方向.烷基糖苷(alkylpolyglycoside,简称APG)是一种植物源性绿色表面活性剂,由其配制的助剂可以显著降低草甘膦制剂的表面张力,但研究发现制剂的表面张力对其杂草防效高低没有决定性的影响作用.室内和田间杂草防除试验表明含烷基糖苷的草甘膦制剂的杂草防除效果的作用速度、株防效和鲜重防效均相当或略高于相应的进口"农达"制剂.  相似文献   
102.
纳米CuO·PbO的制备及对RDX热分解的催化作用   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
为了研究纳米CuO·PbO对推进剂燃烧的催化作用,以CuCl2·2H2O和Pb(NO3)2为原料,采用室温固相化学反应法制备出不同铜、铅摩尔质量比的纳米CuO·PbO粉体,产物粒径约15nm。用DSC测试了纳米CuO·PbO对RDX热分解特性的影响。结果表明:纳米CuO·PbO对RDX热分解有明显的催化效果,它使RDX的分解峰温降低了10.5℃,放热量增加了618J·g-1(约55.7%),活化能降低了46.05kJ·mol-1。  相似文献   
103.
室温固相化学反应制备纳米CuO粉体研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以CuCl2.2H2O和NaOH为原料,室温固相反应制备出纳米CuO粉末、用X-射线衍射和透射电镜对产物的组成,大小和形貌进行了表征。结果表明,产物纳米氧化铜为单余晶系结构,平均粒径为100mm左右,颗粒分布均匀。  相似文献   
104.
微乳液法制备ZrO2超细粉及其表征   总被引:6,自引:0,他引:6  
以可溶性锆盐溶液为水相,环己烷为油相,聚乙二醇辛基苯醚为乳化剂,正戊醇为助乳化剂的微乳液为基础,以氨气作沉淀剂,在微乳液中发生化学反应,产生凝胶状沉淀,凝胶经离心洗涤、焙烧、得到超细单分散ZrO2粒子,此方法结合了微乳液法和凝胶法的优点,用激光光散射仪的形态和大小,X射线衍射仪对样品作物相分析,并研究ZrO2纳米粉对乙醇的敏感性。结果表明,本法所制备的ZrO2超细颗粒粉末尺寸可控制在20nm的范围内,团聚体<100nm,物相为单斜相,且有分布均匀、敏感性强等特点,是获得优质超细粒子的新方法。  相似文献   
105.
矿渣微晶玻璃专家系统类比设计模型   总被引:5,自引:0,他引:5  
类比学习是利用过去的经验来求解新问题的一种思维过程,是专家系统中实现知识自动获取的重要方法。根据矿渣微晶玻璃设计的基本特征,详细介绍了矿渣微晶玻璃类比设计的基本原理、类比因素以及类比准则。选择属性类比作为专家系统类比设计的主要方式,以矿渣的成分作为类比因素,以经过修正的综合类似度作为类比准则,结合矿渣微晶玻璃实例库和人工神经网络模型建立了专家系统类比设计模块。实验结果证明,该类比设计模块具有很好的设计效果,是矿渣微晶玻璃设计的有效方法之一。  相似文献   
106.
采用化学沉淀法将氧化铕组装在碳纳米管上.碳纳米管在含有Eu3 的硝酸溶液中进行回流,在其表面引入了带负电的官能团,这些官能团能够吸附Eu3 ,同时强酸可使碳纳米管的两端开口,金属盐通过毛细作用进入碳管的空腔内,经过滴定、水洗和煅烧制备出Eu2O3组装的碳纳米管.TEM结果表明,氧化铕包覆在碳纳米管表面,外层包覆厚度为4-7 nm,同时3-5 nm链状的氧化铕晶体填充在碳纳米管的管腔中.HRTEM结果表明,碳纳米管的碳碳层的间距为0.34 nm,Eu2O3(222)晶面的晶格间距为0.31 nm.XRD结果表明,复合材料中含有Eu2O3和碳纳米管,晶体大小为11 nm.Zeta电位分析表明,碳纳米管在硝酸中氧化,可在碳纳米管中引入带负电荷的官能团,吸附Eu3 .  相似文献   
107.
概述了锂二次电池隔膜材料的研究进展,介绍了锂二次电池隔膜材料的制备技术,包括相分离法、拉伸致孔法、熔融挤出/拉伸/热定型法和倒相法等,论述了影响电池性能的主要因素和表征隔膜性能的主要物理参数,总结了锂二次电池隔膜材料的研究近况和应用前景。  相似文献   
108.
在微量铜离子存在的情况下, 用甲基丙烯酸甲酯(MMA) 对酪蛋白进行接枝聚合反应. 用动态激光光散射和荧光探针法研究接枝酪蛋白的乳胶粒子的粒径和内部极性, 实验结果表明, 在接枝聚合反应初期, 以MMA在酪蛋白乳胶粒子内部的接枝共聚反应为主; 进入反应后期, 以MMA自身的均聚反应为主. 当铜离子的浓度增加时, MMA的均聚趋势增强. 与萃取前相比, 萃取后的接枝酪蛋白乳胶粒子的粒径变大, 粒子内部极性增强.  相似文献   
109.
110.
采用分步聚合方法,制备以聚吡咯膜为载体的葡萄糖氧化酶电极,探讨该电极的生物电化学响应特性和实用性,以及电位、pH值、温度和浓度等对电极响应的影响.实验表明,该电极的线性响应范围为(1.0×10~6~2.0×10~2)mol/L,响应时间为9s,具有良好的重现性和高选择性,且可显著提高酶电极的耐温能力.  相似文献   
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