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21.
陈克强 《武汉冶金管理干部学院学报》1994,(5)
一、问题的提出 作为建筑企业的管理工作者,常常面临这样一些问题:当施工规模(产值)达到多少时,企业预算收入和成本支出才能相等,即企业达到盈亏平衡。要完成目标利税额,施工规模(产值)应达到多少?如完成计划(合同)施 相似文献
22.
超声辐照下HEC/NPEOnA共聚物的合成及其水溶液性能的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了在超声辐照下羟乙基纤维素(HEC)与活性大单体壬基酚聚氧乙烯醚丙烯酸酯[NPEOnA (n=4,7,10,15)]的共聚反应,通过IR、DSC研究了所得共聚物的结构,并对所制备的HEC/NPEOnA系列共聚物的水溶液性能进行了研究.结果表明,在超声辐照下HEC可以和NPEOnA活性大单体进行共聚反应而制得表面活性较高的共聚物,这种共聚物可作为高分子表面活性剂,其最低表面张力为31.5?mN/m, 最低界面张力 (5%大庆原油煤油/水) 为1.05?mN/m, 1%的共聚物水溶液表观粘度为2.50?mPas. 相似文献
23.
ACS新型高效减水剂的研究(1)-减水剂的合成和其在水泥颗粒表面的吸附 总被引:4,自引:2,他引:4
根据聚合物分子设计原理,通过乙烯类单体的自由基溶液共聚合制备了分子链中含阴离子基团和支链的共聚物,制备了对水泥颗粒具有良好分散作用和分散稳定作用的混凝土用丙烯酸接枝共聚型高效减水剂(ACS)。用红外光谱表征了基结构。对照商品萘系高效减水剂FDN,研究了ACS在水泥颗粒表面的吸附。吸附量和ζ-电位的测定表明,ACS分子可吸附到水泥颗粒表面,其极限吸附量为1.97mg/g吸附后,水泥颗粒表面ζ-电位由+10mV变成-15mV。 相似文献
24.
25.
26.
超声波无皂乳液制备BA/AM/纳米SiO2复合材料 总被引:4,自引:0,他引:4
将超声波辐照技术引入到聚合物纳米材料的制备过程,通过超声产生的分散、活化及引发等作用实现纳米粒子分散的同时进行无皂乳液聚合,制备了丙烯酸丁酯(BA)/丙烯酰胺(AM)/纳米SiO2复合材料。实验结果表明.采用经丙烯酸丁酯表面改性后的纳米SiO2粒子.生成的乳液分散稳定性好。FT-IR及TEM证实了聚合物对纳米粒子的包裹。研究了超声波强度、超声辐照时间、单体配比等因素对单体转化率和聚合速率的影响。结果表明,提高超声波强度,延长超声辐照时间以及提高丙烯酰胺在单体配比中的含量.均能提高单体转化率和聚合反应速度。 相似文献
27.
超声波辐照下苯乙烯与丙烯酸乙酯共聚反应的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了超声波辐照下苯乙烯与丙烯酸乙酯的共聚合反应。共聚产率随超声波强度,反应时间、反应环境温度和表面活性剂用量的增加而提高。超声波强度为600W,共聚单体浓度为10%,于18℃下辐照1h,共聚产率可达27.50%。 相似文献
28.
反应条件对PA高效减水剂性能影响的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了酚系高效减水剂的配方、合成工艺及其性能,讨论了影响PA高效减水剂性能的主要反应条件。当磺化剂用量及酚,醛比例确定后,合成反应进行的时间及分子量调节剂用量是影响PA高效减水剂性能的重要因素,通常将合成反应时间控制在5-7h,分子量调节的用控制在1%-2%为宜。 相似文献
29.
将木薯叶添加米糠、废糖蜜和木薯粉(5%和10%),一起混贮,用作蛋白源喂养妊娠母猪(Mong Cai种)。这些添加物都可使青贮料具有良好的品质(pH3.8以下,HCN90~120mg/kg鲜薯叶),并可贮藏5个月。以青贮的木薯叶(ECL)代替鱼粉,根据青贮的木薯根(ECR)计,按摄入蛋白量0g/d、50g/d、75g/d和100g/d计,评价消化能与氮平衡试验。结果表明(P=0.08),干物(DM)的消化能随ECL增加而明显下降,粗蛋白的消化能的下降(从0g到100g/d时,消化率从86.6减少到79.6g/d)有明显的不同,(P=0.001),在ECL从0g到100g/d时的,氮持有量从14.5g/d下降至9.9g/d。以10%的青贮木薯叶代替红薯藤和部分代替鱼粉喂饲猪,不影响其生长,但采用20%薯叶时,猪的增重量下降了,初交猪仔的年龄增加了,重量也自40.2kg增至43.8k。24头杂交猪分给两组家庭(4头/户)喂养,比较在传统饲料中添加青贮木薯叶的作用。两差别并不是很大,对猪的生长也无影响。16个家庭以15%的青贮木薯叶代替红薯藤和发酵鱼粉,喂养妊娠母猪,对猪的繁殖的特点无影响。 相似文献
30.
双层黑铬选择性吸收涂层可见光谱光学常数的测定 总被引:2,自引:1,他引:2
本文讨论了可见光谱范围内双层黑铬选择性吸收涂层(Al+黑铬+Cr_2O_3)中的金属衬底膜、强吸收膜及减反射膜的光学常数谱n(λ)、κ(λ)及整个涂层的反射率谱R(λ)的测定与数据处理过程。 用椭圆偏振光谱仪测定金属膜(Al)、强吸收膜(黑铬)的样品椭圆参数谱△(λ)、ψ(λ);用“分层测试陪片测厚方案”测定各膜层的光学常数谱n_t(λ)、κ_t(λ),用双入射角法测定膜层厚度d。采用统计试验法进行数据处理,获得它们的n(λ)、κ(λ)谱值,最后计算出整个涂层的反射率谱值R(λ)。其值与用分光光度计实测的R(λ)值吻合。 相似文献