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用SPS技术制备La-g-i储氢合金的工艺探究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用放电等离子烧结技术(SPS)制备La-Mg-Ni储氢合金,以La0.7Mg0.3Ni2.5Co0.5合金为例,探究最佳的工艺制度。结果表明:当烧结温度为800℃时,合金为多相结构,包括(La,Mg)Ni3相、(La,Mg)2Ni7相、Mg2Ni相和微量的Co2Mg相;在该温度下,合金的最大放电容量达到最大值359mAh/g,同时表现出最好的放电平台特性。 相似文献
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以酸活化凹凸棒石为载体,漆酚为表面修饰剂,CuCl2为铜离子源,制备了凹凸棒石载铜抗菌剂,并通过熔融共混挤出制备了抗菌热塑性弹性体(TPU)材料。着重研究了漆酚改性对凹凸棒石Cu2+载量的提升作用,以及漆酚改性前后凹凸棒石负载Cu2+抗菌剂对TPU物理性能和抗菌性能的影响。结果表明,漆酚的配位作用有效提升了凹凸棒石载铜能力,漆酚改性后凹凸棒石载铜负载量从13.7 mg/g提升至45.6 mg/g。漆酚与TPU基体有良好的相容性,漆酚改性的凹凸棒石载铜抗菌剂在TPU基体中呈良好分散性,在赋予TPU优异抗菌性能的同时可以有效提升材料的拉伸强度。添加1%漆酚改性凹凸棒石载铜抗菌剂时,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均为100%,材料的拉伸强度从34.14 MPa提升至43.27 MPa。 相似文献
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84.
以国槐种子为原料,在单因素实验的基础上采用Box-Behnken(BB)和响应面确定国槐种子蛋白质的提取工艺,并建立国槐蛋白质提取工艺的数学模型,同时探讨蛋白质对DPPH和ABTS自由基的清除能力。结果表明,国槐种子蛋白质提取的最优工艺为pH8.2缓冲液包含0.82 mol/L的NaCl,超声提取29 min,料液比1∶31(g/mL),此条件下,国槐种子蛋白质的提取量为139.25 mg/g,理论预测值为139.36 mg/g,两者误差为0.08%,实验结果真实可靠。抗氧化实验表明,国槐种子蛋白质的质量浓度为38.04μg/mL时,对DPPH和ABTS自由基的清除率分别为29.44%和90.82%。国槐种子中含有较丰富的蛋白质,并对DPPH和ABTS自由基有清除作用,可以作为潜在天然抗氧化剂。 相似文献
85.
在城市的建设与发展中,城市规划工作的有序开展是城市健康、持续发展的坚实基础.在城市规划中,3S技术极为关键,能够强化城市规划相关工作的质量与成效.论文着重探析3S技术在现代城市规划工作中的实际应用,基于城市规划工作案例进行3S技术的实际应用探析,希望能够为城市现代化规划、发展奠定坚实基础. 相似文献
86.
为了准确获取煤矿井下硫化氢含量,预防其含量超标带来的侵害,基于调节光谱技术,设计一款新型硫化氢检测仪器。该仪器采用波长为1589 nm的分布式激光器检测出硫化氢气体,并通过信号的属性转换对煤矿硫化氢进行实时检测。结果表明,仪器测量的硫化氢气体浓度结果可靠,实时检测煤矿采集井硫化氢浓度,测量误差范围0.1~0.2 mg/L,能达到煤矿井下硫化氢预防要求。 相似文献
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88.
89.
为研究NEPE推进剂在拉伸载荷作用下的破坏情况,利用扫描电镜对其在拉伸载荷作用下的细观形貌变化进行了原位观察.结果表明: NEPE推进剂在静态拉伸应力作用下首先在大填充颗粒处出现界面脱粘,形成微裂纹,同时粘合剂被拉成丝状.然后微裂纹沿着附近的大填充颗粒处进行扩展,形成宏观裂纹,同时伴随着粘合剂的断裂,并最终导致NEPE推进剂出现整体断裂.本文进一步利用有限元方法对不同大小填充颗粒在拉伸作用下的受力情况进行了分析,结果表明在相同应变下,大颗粒粘结界面处的应力明显大于小颗粒粘结界面处的应力.因此,认为NEPE推进剂在静态拉伸过程中的主要破坏模式为大填充颗粒处的粘结界面破坏. 相似文献
90.