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51.
CAU9901的高效液相色谱分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
报道了新型植物生长调节剂CAU9901的高效液相色谱分析方法。该方法快速简捷,精密度变异系数为0.49%,相关系数为1.000 4,准确度回收率在98.89%~100.1%之间。  相似文献   
52.
粉末电泳     
粉末电泳是近年来发展的一种涂漆新工艺,是将粉末涂料和水溶性电泳涂料组合,并通过电泳把涂料涂在工件上。众所周知,阴极电泳涂层的耐蚀性比阳极电泳要好,而粉末电泳的涂层耐蚀性比阴极电泳还好,涂层的抗碎落性亦良。另外,电泳涂装又可解决粉末静电喷涂所存在的问题,如粉尘爆炸、过喷粉末的回收以及换色难等。因此,粉末电泳工艺,有着广阔的发展前景。  相似文献   
53.
用改进的Colburn汽液平衡釜测定了在760毫米汞柱压力下四氯化碳-乙酸乙酯-苯三元体系的汽液平衡数据。三元体系的组成分析系采用折光指数(n_D~(20))和密度(d_4~(25))两种物性数据相结合的方法。将所测得的本三元体系的汽液平衡数据与第一报中仅与纯组分有关的参数所获得的关联式的预测值(推算值)进行对比,72组实测数据的对比结果证明了预测结果是可靠的。  相似文献   
54.
一种基于Hadamard变换的快速盲水印算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
数字水印是数字作品版权保护的重要技术手段。该文提出了一种基于Hadamard变换域的盲水印算法,利用边缘检测来确定分块对应的水印强度因子,并通过在分块Hadamard变换域中修改中频系数来嵌入水印。实验结果表明,该算法对常用的图像处理如JPEG压缩、加噪、剪切和滤波等攻击具有较好的鲁棒性。同时运算速度也较基于DCT的方法,有明显提高。  相似文献   
55.
针对传统污泥固化方法中固化污泥体易收缩开裂等问题,基于骨架构造原理,用煤矸石作为骨料,加入水泥、生石灰、粉煤灰等固化材料,按照不同配比对污泥进行一系列的固化实验。考察了在28 d养护龄期污泥固化结实体的开裂与收缩特性。研究表明加入煤矸石作为骨料能有效地抑制固化污泥的收缩与开裂,生石灰能抑制开裂,粉煤灰对污泥固化体的收缩开裂特性影响较小。  相似文献   
56.
以阳离子交换树脂为模板,以四氯化钛为原料采用溶胶.凝胶法制备了TiO2微球,并通过X射线衍射(XRD),红外光谱(FTIR),扫描电子显微镜(SEM)等手段对样品进行了表征。结果表明:制备的多层结构的TiO2微球直径在300μm-700μm之间,微球主要组分为锐钛矿晶型的TiO2,晶粒粒度约为16.3nm。分别以300W高压汞灯和太阳光为光源进行光催化实验,研究了样品对10mg/L甲基橙溶液光催化氧化的效果,结果表明此种TiO2微球具有很好的光催化性能。  相似文献   
57.
微孔硅酸钙柔性隔热材料的显微结构和导热性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
微孔硅酸钙柔性隔热材料由以硬硅钙石针状微小晶体构成的微孔硅酸钙球形颗粒和硅酸铝纤维复合而成,其中大部分硅酸铝纤维首先形成柔软的纸型材料,微孔硅酸钙颗粒和其余硅酸铝纤维沉积其上,填充在硅酸铝纤维之间的大孔隙中。由于微孔硅酸钙颗粒被硅酸铝纤维分割,互相之间不能通过氢键直接相连,从而无法形成普通微孔硅酸钙材料所具有的刚性结构,只能借助硅酸铝纤维构成柔性结构。具有大量0.1~1μm直径孔隙的微孔硅酸钙颗粒极大程度地限制了材料内空气的对流传热,同时,实验发现减少大孔隙和适当增加材料的致密度可以降低辐射传热,从而进一步降低材料的导热系数。这种复合材料的表观密度为0.25~0.32g/cm^3,热面温度1000℃下的表观导热系数可低至O.08W/(m·K)。  相似文献   
58.
研究了BNi-2钎焊条真空吸铸原理,并由试验得出:当BNi-2合金加热到1500℃,真空控制阀门开口为φ6mm以上,真空度50kPa,铸型预热温度500℃,并用φ内2mm×500mm石英管进行真空吸铸时,吸铸高度可达到40cm以上。  相似文献   
59.
通过试板的工艺试验,探索选用适当的焊条、采用适当的焊接工艺和焊后热处理工艺来修复ZG45钢大模数齿轮磨损齿面的可能性。试验结果表明,联合使用D132+D112或D132+J422进行堆焊,均可满足堆焊修复工艺的要求。  相似文献   
60.
采用Sol-gel法合成了系列纳米材料La0.68Pb0.32Fe1-xMnxO3(x=0.0,0.1,0.2,0.4,0.6),研究了Mn掺杂对材料的导电特性和气敏特性的影响。研究表明:合成的系列纳米材料均具有正交钙钛矿结构,Mn的掺杂对材料La0.68Pb0.32FeO3的结构没有影响,且对材料粒径的影响较小;随Mn元素含量的增加,La0.68Pb0.32Fe-xMnxO3纳米粉体对丙酮的气敏性均迅速降低;Mn掺杂同时导致电阻率减小,这是由于形成Mn^3+-O^2--Mn^4+双交换作用键的缘故。  相似文献   
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