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21.
总结并分析了碳质中间相形成的化学动力学的三个基本方面:唯象学、动力学模型与参数。物理化学机制。总体而言,碳质中间相形成的化学动力学研究稍稍落后于碳质中间相研究的其它方面。  相似文献   
22.
4-氨基-1,2,4-三唑与二氯异氰脲酸钠反应合成了2,2’,5,5'-四氯-1,1’-偶氮-1,3,4-三唑,利用X射线衍射分析方法测定了它的晶体结构。该化合物的晶体结构属三斜晶系,空间群P-1,α=6.2824(13)A,b=7.7173(15)A,c=10.443(2)A,α=89.16(3)°,β=88.20(3)°,γ=89.10(3)°,V=505.94(18)A^3,Z=2,M,=301.92,Dc=1.982mg·m^-3,F(000)=296和μ(MoKα)=1.152mm^-1,最终偏离因子R=0.0498,wR=0.1139,结构分析表明在三唑环和四氮烯键中有强的π电子共轭作用。  相似文献   
23.
按年代顺序概括介绍了碳质中间相理论研究与工业应用的状况,并列出了石油化学领域碳质中间相研究的简明纲要。  相似文献   
24.
对新能源光伏工程项目建设管理的必要性加以分析,针对项目投资成本高,回报周期较长的特点,指出需抓好项目前期、开工以及建设阶段的质量管理,引入信息化技术与标准化规范,完善项目质量管理体系。同时,还要根据新能源光伏工程项目的实施内容和顺序制订详细的实施计划方案,明确具体的实施内容、资源与时间节点,抓好进度控制和基础保障,切实推进项目质量管理与进度管控,以提高新能源光伏工程项目后期投运的实质性效能,拓展当地新能源光伏事业的应用形态。  相似文献   
25.
在不同温度下对中间相碳微球(MCMB)进行热处理,将处理过的:MCMB作为添加剂分散到季戊四醇酯中,利用0ptimal SRV高温摩擦磨损试验机在300℃下考察了它们的摩擦性能。原始MCMB粉末的透射电镜分析和激光喇曼分析表明:热处理强度对MCMB的结构有不同程度的影响,可以改变:MCMB的层状构造。定义的摩擦处理强度(W)可以用来比较MCMB在摩擦过程中结构转变的难易,形计算值小的MCMB容易发生结构转化。磨损表面的喇曼光谱分析结果表明:原始层状结构好、形计算值小的MCMB容易在摩擦过程中向更为有序的结构转化,得到最大尺寸的微晶石墨。  相似文献   
26.
研究了不同pH值和温度对 33号添加剂 (二硫化碳 )的影响 .结果表明 :33号添加剂在碱性条件和强酸性条件下 ,温度超过 30℃就会发生水解反应 ,碱性越强 ,温度越高 ,反应越容易进行 .通过对 33号添加剂加入量与银片腐蚀的关系的研究发现 :在喷气燃料中 33号添加剂的含量要超过 1%才会在短期内引起喷气燃料银片腐蚀不合格 .计算了不同pH值条件下 33号添加剂水解反应的Gibbs函数变 ,所得出的结果与实验相一致  相似文献   
27.
CrN 活塞环涂层的磨擦学性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
以PVD方法在不锈钢渗氮活塞环基体上沉积了厚约30 μm的CrN涂层.采用2种GF-3等级的全配方发动机油作为润滑剂,在SRV试验机上,对比了具有/没有CrN涂层的不锈钢渗氮活塞环的摩擦学性能.试验结果表明,CrN涂层能使摩擦因数数较快的稳定且数值较低,同时活塞环及其对磨缸套的磨损量也大大降低,对磨缸套的磨损量减少了80%以上.SEM分析结果表明,由于CrN涂层具有较高的硬度和较低的表面粗糙度,可以降低磨粒磨损,且能使对磨的缸套试样较快地与之适配,从而促进了摩擦反应膜的形成和扩展,是摩擦因数和磨损量降低的主要原因.  相似文献   
28.
通过SRV试验机考察了乙醇润滑条件下CrN、WS2、渗氮、B4C活塞环材料与气缸材料对磨时的摩擦学性能.通过SEM、EDX、表面形貌方法对磨损表面进行了分析。试验结果表明:在乙醇的酸度较低的情况下,乙醇对材料有某种润滑作用,磨损以粘着磨损为主;在几种摩擦副材料中,CrN的摩擦学性能最好。  相似文献   
29.
4-氨基-1,2,4-三唑与二氯异氰脲酸钠反应合成了2,2′,5,5′-四氯-1,1′-偶氮-1,3,4-三唑,利用X射线衍射分析方法测定了它的晶体结构. 该化合物的晶体结构属三斜晶系,空间群P-1,a=6.2824(13)(A),b=7.7173(15) (A),c=10.443(2)(A),α=89.16(3)°,β=88.20(3)°,γ=89.10(3)°,V=505.94(18)(A)3,Z=2,Mr=301.92,DC=1.982 mg·m-3,F(000) = 296 和μ(MoKα)=1.152 mm-1,最终偏离因子R=0.0498,wR=0.1139,结构分析表明在三唑环和四氮烯键中有强的π电子共轭作用.  相似文献   
30.
本部分尝试说明模型化合物和沥青的碳化与共碳化的唯象学和物理机制,并简单地讨论惰性掺入物对中间相形成的影响,所得结论有益于生产优质焦的工业碳化过程的控制。  相似文献   
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