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382.
383.
ZSM-5是典型的MTA/MTG催化剂,其催化活性高,择形选择性好,但其寿命不长,积碳是催化剂失活的主要原因。综述了减少ZSM-5表面积碳的主要措施:调变晶粒尺寸、调变催化剂的酸性质、调变孔道结构,指出催化剂的晶粒尺寸减小后,比表面积和孔容都增大,催化反应过程中反应物和产物的扩散路径缩短,积碳不易堆积,从而延长催化剂的寿命。调变ZSM-5分子筛的酸性位使其均匀而规则的分布,降低外表面酸强度,减少酸中心,抑制副反应的发生都可以降低积碳生成的速率,延长催化剂寿命。引入介孔扩大ZSM-5的孔径,可以促进芳烃类大分子的扩散,减少积碳,提高其催化性能,延长催化剂的寿命。其中调变催化剂的酸性质是提高催化剂寿命的有效手段,认为降低外表面强酸位,减少强酸中心数量是未来研究的主要方向。 相似文献
384.
385.
金属铌的超导转变温度高,在超导电子学和超导量子电路中有着广泛的应用.铌膜通常采用常规磁控溅射设备进行制备.为了改善铌膜的质量,利用超高背景真空的磁控溅射设备进行铌膜制备工艺的研究非常重要.结合真空分析表征、低温输运测量等技术系统性地研究了溅射参数对铌膜表面粗糙度和晶粒大小的调控,并分析了生长条件对铌膜超导转变温度和剩余... 相似文献
386.
采用磁控溅射先驱丝法和热等静压工艺制备SiCf/TC11复合材料,研究了SiCf/TC11复合材料室温和500℃拉伸性能及断裂机制。结果表明,SiCf/TC11复合材料室温和500℃抗拉强度分别为1 530 MPa和1 553 MPa,明显高于基体TC11钛合金,与TC11钛合金相比,抗拉强度分别提升了~57%和~133%,纤维增强效果显著。通过观察SiCf/TC11复合材料室温、500℃拉伸断口和纵剖面断裂特征,指出了室温和500℃拉伸断裂机制主要包括反应层多次断裂、纤维一次断裂、纤维多次断裂、纤维-基体界面脱粘、纤维拔出、W芯-SiC界面脱粘、基体断裂、包套断裂等,揭示了SiCf/TC11复合材料室温和500℃拉伸载荷下多组元失效断裂过程。 相似文献
387.
情感分析作为自然语言处理(NLP)的一个研究子领域,在舆情监测方面起着非常重要的作用。在中文情感分析任务中,已有方法仅从单极、单尺度来考虑情感特征,无法充分挖掘和利用情感特征信息,模型性能不理想。针对这一问题,提出了一种多级多尺度特征提取的CNN-BiLSTM模型。该模型首先利用预训练好的中文词向量模型并结合嵌入层微调来获取词级特征;然后利用多尺度短语级特征表征模块和句子级特征表征模块来分别获取短语级和句子级特征,在多尺度短语级特征表征模块中,使用具有不同卷积核尺寸的卷积网络来获取不同尺度的短语级特征;最后使用多级特征融合方法将词级特征、不同尺度的短语级特征以及句子级特征进行融合形成多级联合特征,与单极、单尺度特征相比,多级联合特征具有更多的情感信息。在实验中,使用Accuracy, Precision, Recall, F1这4个评估指标对模型性能进行评估,并与包括支持向量机(SVM)在内的8种方法进行比较。实验结果表明,所提方法在4个评估指标中的得分均优于8种对比方法,证明了所提模型在多级和多尺度特征提取上的优势。 相似文献
388.
为进一步培养卓越的新闻传播人才,教师应将马克思主义新闻观贯穿教学始终,使学生在知识学习过程中也能深刻感受到思想政治教育,达到润物细无声的效果,最终培养出具有家国情怀、国际视野的高素质、高技能的全媒体化应用型人才。为此,本文立足思政育人理念提出的背景环境,以当下思政教育在传媒课程中的融入情况入手,分析现状与不足,并以新闻学概论课程为例,从教学内容设计重构、教学方法创新、考评体系变革等方面探索新闻理论知识传播与课程思政同向而行的方法和途径,以期该课程的育人程度达到最大化。 相似文献
389.
治疗艾滋病的沙奎那韦的中间体———(3S,4 aS,8 aS)-2〔-(2R,3S)-3氨-基-2羟-基-4苯-基丁基〕-N-叔丁基-十氢异喹啉-3-羧酰胺(Ⅱ)是通过(2S,3S)-4氯--3羟-基-1苯-基丁烷-2氨-基甲酸苄酯(Ⅲ)和(3S,4 aS,8 aS)-N-叔丁基-十氢异喹啉-3-羧酰胺(Ⅴ)反应得到的。该文对工艺进行了如下改进:Ⅲ的环化和与Ⅴ的反应合并为“一锅煮”工艺,去除原有文献报道的柱层析过程,只需洗去氢氧化钾的分液操作,直接加入w(Pd)=10%的Pd/C催化剂,室温反应12 h即脱去保护基。反应完毕后,以乙腈重结晶即得到目标产物Ⅱ。改进后的工艺总产率达到87%,w(Ⅱ)=98.5%。该法原则上适用于多种H IV蛋白酶抑制剂的合成。 相似文献
390.
采用Hummers法制备了氧化石墨烯(GO),制备过程中分别采用了冷冻干燥和常规干燥(干燥温度分别为60℃和100℃),制得的GO分别记为GO-LT,GO-60,GO-100,并利用乙二醇还原法制备了Pt/rGO(rGO为还原GO)催化剂。采用XRD,FTIR,AFM,XPS,H2-TPR等方法对GO和Pt/rGO进行了表征,并将催化剂用于萘加氢制十氢萘反应,考察了干燥温度对GO和Pt/rGO的结构、物化性质及Pt/rGO加氢脱芳烃催化性能的影响。实验结果表明,干燥温度升高有利于Pt纳米粒子的分散,且能够促进含氧官能团的还原,但容易使石墨层堆叠;Pt/rGO-60催化剂的Pt纳米粒子分散度高,且石墨层没有严重堆叠,因此Pt/rGO-60催化剂的活性和十氢萘选择性明显高于Pt/rGO-LT和Pt/rGO-100,实现了萘的高效深度加氢饱和。 相似文献