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11.
采用原位聚合法制备PANI/高岭土核壳结构复合材料,研究了反应条件对复合材料电导率的影响,分析了复合产物微观形貌及热稳定性的变化。结果表明:高岭土层状不规则断裂面具有吸附作用,使苯胺在高岭土表面发生聚合,同时高岭土的二维层状结构起到隔热屏障作用,最终形成具有一定导电和耐热性能的复合材料。SEM和XRD分析显示PANI仅包覆在高岭土表面并未进入层间结构;FT-IR分析得出复合物具有PANI和高岭土的特征吸收峰;TG显示复合物具有良好耐热性,在268℃开始失重,最大失重率仅为9%;复合材料最高电导率达0.86S·cm-1。确定了各组分最佳配比:苯胺/APS=1/1.5(摩尔比),苯胺/高岭土=2/5(质量比),反应体系pH=1,反应温度25℃,产物综合性能最佳。  相似文献   
12.
医用超低温冰箱主要用于血浆、疫苗、试剂、种子等重要物品的保存,其温度的准确性、稳定性和均匀性会直接影响所保存样本的有效性和性能保持。随着人们对疫苗存储安全的重视程度提高,超低温冰箱的有效验证或科学可靠校准也受到更多关注。文章选取了某医院样本库2台不同型号超低温冰箱作为试验对象,采用超低温冰箱无线实时温场校准装置分别对其内部温度进行对比试验并对结果进行了分析。相对于传统有线测温装置,无线实时温场校准装置能够弥补传统有线测温装置在超低温冰箱校准环节存在的缺陷,能够实时监测超低温冰箱温场变化情况,有助于校准人员实时掌握超低温冰箱内部温场情况,避免校准过程的失误,提高超低温冰箱温场校准的准确性和校准效率。  相似文献   
13.
14.
赵世聪  余江  金一丰  王知 《应用化工》2022,(S2):151-154+158
以甲醇聚醚、乙酰氯、液氨和氢气为原料,采用间接催化还原胺化法,通过两步反应,对甲醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚单胺的合成进行了研究。通过单因素试验确定了最佳的工艺条件为:酯化反应的酯化剂为乙酰氯,临氢胺化反应的温度为155℃,n液氨∶n聚醚酯=5∶1,n氢气∶n聚醚酯=8∶1,聚醚酯的进料质量空速为0.1 h。对原料和产物进行红外光谱(IR)和核磁图谱(NMR)分析,确定了产物结构。在最佳工艺条件下,聚醚转化率可达96.5%,伯胺选择性可达97.5%。反应过程中温度和压力较低,能耗较少,催化剂制备工艺安全环保,活性高,使用寿命长。  相似文献   
15.
本文对氨氮自动监测仪新旧规程进行了对比,对新旧规程中的技术要求、检定条件和检定方法进行了比较。  相似文献   
16.
通过对单一热重分析仪(无DTA模块)进行研究,提出了此热重分析仪的校准项目及计量性能要求。用居里点标准物质对仪器温度示值误差和温度重复性进行校准,砝码对内置天平进行校准,该方法能评价热重分析仪的性能,为热重分析仪的量值溯源提供技术支持。  相似文献   
17.
以某大口径火炮为研究对象,研究该火炮弹-炮-药一体化设计中弹、炮、药参数的更优匹配关系。基于内弹道、外弹道及终点效应3个子学科的内部耦合关系,以弹丸最大初速、火药利用效率、射程及杀伤面积为优化目标,借助Isight集成优化平台,采用非层次型改进二级求解策略,建立了系统学科及某大口径火炮弹-炮-药一体化多学科优化模型。相比于传统的单目标优化方法,该模型充分发挥了各个子学科的自治能力,借助系统学科的统筹协调,避免了优化目标的过度劣化,实现了火炮综合性能的改善。  相似文献   
18.
以普通石膏为基体,聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)泡沫为填料复合制备半互穿高频吸声材料。考察了水灰比、制孔剂掺入量和聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)掺入量等因素对复合材料吸声性能的影响;采用驻波管、Micromeritics ASAP 2020仪器对样品的吸声系数、比表面积、孔容和孔径进行测试和表征;采用SEM观测了样品孔结构。实验结果表明:当水灰比为0.60,制孔剂0.04%,聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)掺入量为6%时材料高频平均吸声系数为0.57,SEM显示吸声材料中石膏结晶自编织形成半互穿纤维多孔结构,孔隙分布均匀,孔型规整,其比表面积为26.0750m^3/g,孔容为0.971835221m^3/g,孔径为118.3581A。  相似文献   
19.
以普通石膏为基体,聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)泡沫为填料复合制备半互穿高频吸声材料。考察了水灰比、制孔剂掺入量和聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)掺入量等因素对复合材料材料吸声性能的影响;采用驻波管、Mi cromeriticsASAP2020仪器对样品的吸声系数、比表面积、孔容和孔径进行测试和表征;采用SEM观测了样品孔结构。实验结果表明:当水灰比为0.60,制孔剂0.04%,聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)掺入量为6%时材料高频平均吸声系数为0.57,SEM显示吸声材料中石膏结晶自编织形成半互穿纤维多孔结构,孔隙分布均匀,孔型规整,其比表面积为26.0750m3/g,孔容为0.971835221m3/g,孔径为118.3581?。  相似文献   
20.
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