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51.
超细ε-HNIW的制备及表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用微团化动态结晶法,以乙酸乙酯为溶剂、正庚烷为反溶剂,在不同的溶液浓度和温度条件下,制备了超细的六硝基六氮杂异伍兹烷(HNIW)。采用激光粒度分析仪、扫描电镜(SEM)和傅里叶红外光谱仪(FT-IR)对样品进行表征分析。结果表明:溶液浓度为0.4g/m L、温度为60℃时可得到中位径为450nm的超细HNIW混合晶体,粒度分布窄,呈近球形。所得混晶样品通过转晶实验,在乙酸乙酯/正庚烷混合溶液中搅拌6.5h,制得了平均粒度为1.36μm、粒度分布窄的超细ε型HNIW。  相似文献   
52.
采用化学分析法对某一批JO-9C传爆药组分进行定量分析,并优化了分析方法.结果表明,乙酸乙酯的用量、氢氧化钠质量分数以及水解时间对分析结果有一定的影响.当乙酸乙酯与传爆药的质量比r为5~5.5,碱溶液的浓度一定且与传爆药的质量比R为90~100时,水解时间缩短至4 h.分析结果的平行性和数据的连续稳定性较好,比紫外/可见分光光度仪器分析法稳定准确,从宏观上可准确反映HMX的含量.  相似文献   
53.
采用测定固体在液体中溶解度的实验装置,用静态平衡法测定20—90℃时,奥克托今(HMX)在二甲基亚砜、68%硝酸中的溶解度及20—55℃时在丙酮中的溶解度。采用数学方程对HMX的溶解度数据进行关联,拟合出了HMX溶解度的对数与绝对温度倒数的一元线性方程,可用于估算HMX在不同温度下的溶解度,平均相对误差均小于0.5%,为HMX在不同温度下重结晶提纯和细化提供参数依据。  相似文献   
54.
阐述了W/O微乳液的微观结构以及制备纳米颗粒的原理、方法、影响因素.并对反胶团微乳液制备纳米颗粒的应用进展进行详细讨论.最后指出了当前反胶团微乳液制备纳米颗粒所面临的挑战.  相似文献   
55.
HMX在二甲亚砜、丙酮和硝酸中溶解度的测定及关联   总被引:4,自引:0,他引:4  
为验证并确定HMX溶解度摩尔分数的对数与对应绝对温度倒数的线性关系,采用常用的测定固体在液体中溶解度的实验装置,用静态平衡法测定293~363 K时HMX在二甲亚砜(DMSO)和质量分数68%硝酸中的溶解度以及273~328 K时在丙酮中的溶解度.然后用最小二乘法对HMX在不同温度下的溶解度数据进行关联,拟合出HMX在3种溶剂中溶解度与温度的线性方程,用其中一方程计算不同温度下HMX在DMSO中的溶解度,并与实测溶解度值进行比较,平均相对误差小于0.5%.此外,列出了溶解-结晶模型并界定了介稳区宽度.  相似文献   
56.
计算机语音合成系统的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着信息社会和计算机科学的发展,语音信息服务得到了广泛应用。语音信息服务系统需要语音合成技术的支持,而且多语种的语音合成研究是近年来国内外语音合成研究的一个热点。介绍了计算机语音合成系统的发展现状,探讨了语音合成的发展方向。列举并分析了语音合成的应用实例。  相似文献   
57.
低盐固态前酵,采用海藻酸钙凝胶包埋法固定化鲁氏酵母细胞反应器发酵生产佐餐酱油,结果酱油中微量香气成分明显地增加,酱香和酯香浓郁,风味得到显著地改善,是目前速酿工艺生产优质酱油的有效途径。  相似文献   
58.
本文对香菇粉、香菇浆、香菇块及香菇添加量对火腿品质的影响进行了研究。并对香菇火腿肠的加工工艺进行了探讨。结果表明:香菇粉的添加能够保持火腿肠良好的品质;在添加香菇的适当地减少肥肉的含量;肥肉含量高或香菇含量高,火腿肠腻味过重,香菇本身的S味过浓。当肥肉含量小于15%,香菇含量5-10%时,火腿肠风味质地为佳。  相似文献   
59.
采用主要成份为氧化铝(Al_2O_3)和氧化硅(SiO_2)的氧化铝纤维陶瓷作固定化细胞的载体,其成型为适合于生物反应器的圆筒形。酱油主发酵酵母Zygosacharomyces rouxii和后熟酵母Candida Versatilis吸附固定在氧化铝纤维陶瓷载体上。生物反应器设计为容积1.5升的圆筒形,其内部由氧化铝纤维壁隔离成内外两侧。以完成固态低盐前期发酵浸淋出的半成熟酱油为发酵原液,将分别吸附固定有Z.rouxii和C.Versatilis的氧化铝纤维陶瓷,安装在生物反应器Ⅰ和Ⅱ内。连续提供发酵原液,在生物反应器内进行乙醇发酵和后熟发酵。产品乙醇含量可达1克/100毫升,并有酱香气。  相似文献   
60.
利用溶胶-凝胶法及超临界流体增强溶液扩散法(SEDS),制备了RDX/SiO2复合粒子(RDX占90%),获得了最佳工艺条件。利用电子显微镜和场扫描电镜(SEM)对RDX/SiO2微粒进行了表征,并根据GJB772A-1997测试了其撞击感度。结果表明:得到的RDX/SiO2为形貌和粒径均匀的气凝胶球,气凝胶球由粒径约为50~100nm的微粒堆积而成;RDX/SiO2微粒的特性落高(H50)为86.7cm,与原料RDX相比,特性落高远远提高。  相似文献   
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