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31.
低成本反潜武器"海矛"   总被引:2,自引:0,他引:2  
钱东  高军保 《鱼雷技术》2005,13(1):49-51
德国正在开发的“海矛”(SEAPIKE) 是一种低成本反潜武器。它是一种特殊的自导武器, 可用于在复杂环境下对不确定的目标进行交战。本文介绍了它产生的背景、主要特征、攻击过程以及武器配置。  相似文献   
32.
现代反潜武器战斗部应能穿透潜艇外壳和一定厚度的海水后再穿透潜艇耐压壳体。因此轻型反潜武器的战斗部只能采用聚能装药。本文讨论瑞典反潜武器聚能战斗部研究方面的进展。  相似文献   
33.
溶胶-凝胶法制备TiO2纳米颗粒及其光催化性能   总被引:14,自引:3,他引:14  
考察了通过溶胶-凝胶法进行过渡金属(Fe3 、Zn2 、Co2 、Ni2 、Cr3 和Sn4 )和稀土元素(La3 、Pr3 、Nd3 、Ce4 、Sm3 、Tb3 、Eu.3 、Gd3 、Y3 和Dy3 )掺杂的TiO2纳米颗粒的光催化活性,以及通过超声波处理反应过程中的溶胶所制备得到的TiO2纳米颗粒的光催化活性.结果表明:0.5%Sn4 、0.5%La3 、0.5%Y3 和0.5%Eu3 (质量分数)掺杂的TiO2纳米颗粒在降解甲基橙溶液的反应中,其光催化活性提高2%~7%;其它的掺杂则使TiO2纳米颗粒的光催化活性降低0.5%~25%;在TiO2纳米颗粒的制备过程中,对溶胶进行超声辐照可使其光催化活性提高15%以上,这是提高TiO2纳米颗粒光催化活性的一条新途径.  相似文献   
34.
研究了2,3,5 三甲基苯醌的合成方法,考察了催化剂组成及用量、溶剂的选择、反应时间等对反应的影响,确定了最佳工艺条件。在此条件下,平均产率达881%。  相似文献   
35.
双金属催化剂催化合成三甲基氢醌工艺研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
分别利用Pt-Re/A12O3和Pt-Pd/A12O3催化剂,采用固定床连续工艺,由2,3,5-三甲基苯醌合成出了高冰率的2,3,5-三甲基氢醌,并与Pt/A12O3和Pd/A12O3催化剂进行了性能比较。结果表明,Pt-Pd/A12O3催化剂具有较高的初选择性;同时,随着2,3,5三甲基苯醌空速的提高,Pt-Pd/A12O3初活笥的下降幅度小于Pt/A12O3初活笥的下降幅度。  相似文献   
36.
在2,3.5-三甲基苯醌(TMBQ)连续催化加氢合成2,3,5-三甲基氢醌(TMHQ)过程中,建立了用气相色谱法测定产品中TMHQ的含量及评价合成过程中催化剂活性和选择性的方法。采用HP-1 10m毛细管柱通过程序升温能将通过Pd/Al2O3和Pt/Al2O3催化剂床层反应液中的各组分较好地分离,再进一步采用面积归一法计算得到催化剂的活性和选择性,并可测定固体产品中TMHQ的含量。通过与传统的铈量法和除去反应溶剂后固体产品(用适当溶剂溶解)的气相色谱分析法进行比较。发现该方法条件简便,方法可靠。稳定性较好。  相似文献   
37.
美,在于发现。 水晶里面有山,有水,有蓝天,有彩虹,有茫茫草原,有皑皑白雪,还有那巍巍昆仑、瀑布大川……美哉,水晶!大自然的造化,神奇的结晶!原本被视为含有杂质不屑一顾的包裹体水晶,忽然间身价十倍、百倍、千倍乃至万倍的直线拉升。  相似文献   
38.
钱东 《精细化工》2011,28(5):442-446,504
在酸性条件下采用液相共沉淀法合成球状和海胆状的α-MnO2,并以α-MnO2为氧化剂,H2SO4溶液为介质,引发苯胺聚合制备得到不同质量比的聚苯胺(PANI)/α-MnO2复合物。采用XRD、FTIR、SEM等法对材料的形貌和物相进行表征,同时采用循环伏安、计时电位法考察了PANI/α-MnO2复合物在1 mol/L Na2SO4水系电解液中的电化学性能。结果表明,起始原料m(苯胺)∶m(α-MnO2)=1∶3制备的PANI/α-MnO2复合物,在制备电极过程中其质量未到α-MnO2质量一半的条件下,PANI/α-MnO2复合物的比电容达到64.58 F/g,是所合成的α-MnO2比电容(43.49 F/g)的1.48倍,且经过600次循环,其比电容保持率在85%以上,而α-MnO2只有57%的比电容保持率。  相似文献   
39.
40.
P204 萃取Co(Ⅲ)动力学的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了氨性体系中二 (2 乙基己基 )磷酸 (P2 0 4)萃取Co(Ⅲ )的动力学 ,经过P2 0 412h的萃取 ,Co(Ⅲ )的萃取率为 10 8% ,证实了 [Co(NH3 ) 6]3 是一种动力学惰性配合物。因此 ,可采用P2 0 4通过非平衡溶剂萃取将Co(Ⅱ )以Co(Ⅲ )的形式与Ni(Ⅱ )或Cu(Ⅱ )分离 ,Co(Ⅲ )、Ni(Ⅱ )的分离系数为 378,Co(Ⅲ )、Cu(Ⅱ )的分离系数达到 90 8。  相似文献   
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