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81.
《功能材料》2021,52(9)
超级电容器作为一类新型能源转化存储元件,在能源需求迫切增长的今天备受瞩目,而电极材料的研发则对超级电容器最终性能起着至关重要的作用。金属有机骨架(MOFs)因具备比表面积可观,活性位点丰富,孔径分布可控,易于合成等显著优势,可作为一种优良的电极材料。分别就MOFs, MOFs衍生物以及MOFs复合材料在超级电容器领域的最新研究进展进行了阐述,并展望了MOFs基电极材料未来的研究方向。  相似文献   
82.
孔书祥 《四川建筑》2013,(5):219-220
使用聚羧酸减水剂配制混凝土,改善了混凝土的工作性,提高了混凝土的强度.同时掺加粉煤灰和矿粉,改善混凝土拌合物的工作性,降低混凝土生产成本.  相似文献   
83.
通过β-烯胺酮与环丙胺的串联加成消除SNAr反应的研究,建立了一种环丙沙星关键中间体7-氯-1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代喹啉-3-羧酸甲酯的高效合成新方法,该方法具有步骤少、产率高、后处理操作简便,适合工业化生产等优点。另外,该方法也为喹诺酮类抗菌药物的合成提供一种新思路。  相似文献   
84.
以过硫酸铵-亚硫酸氢钠为引发剂,在水溶液中合成了烯丙醇聚氧乙烯醚(APEG)、甲基丙烯酸(MAA)和对苯乙烯磺酸钠(SSS)共聚物分散剂,按农药悬浮剂的标准进行了效果试验。结果表明,所制备的分散剂具有用量少、制剂分散好、稳定性好等优点,而且对原药品种有很强的适用性。  相似文献   
85.
通过试验,研究了在相同水胶比及相近坍落度条件下的不同砂率及不同砂细度模数下聚羧酸减水剂掺量的变化及混凝土强度的变化趋势。  相似文献   
86.
PBTCA、HEDP、ATMP缓蚀性能的理论研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
从常用水处理药剂中选择3种有机膦药剂PBTCA(2-膦酸基丁烷-1,2,4-三羧酸)、HEDP(羟基亚乙基二膦酸)、ATMP(氨基三亚甲基膦酸)与ClO2、ZnSO4复配,通过正交试验确定了最佳配方,并利用从头计算法对该配方进行了量子化学计算,分析了缓蚀性能和分子结构的关系.结果表明:P原子净电荷Qp电荷密度、分子的最低空轨道能ELUMO与缓蚀率有较好的相关性.同时,计算了Fe和ClO2的最高占有轨道能EHOMO和最低空轨道能ELUMO以及二者的差值△E,说明缓蚀剂供出电子与Fe作用的趋势要大于接受电子与Fe作用的趋势,而且PBTCA、HEDP和ATMP耐二氧化氯氧化的能力与缓蚀剂最低空轨道能与二氧化氯最高占有轨道能的差值(LUMOinhib-HOMOClO2值)有较好的相关性,试验数据也表明了缓蚀机理的正确性.  相似文献   
87.
为了探寻新型的异噁唑啉类杀虫先导化合物,以3,5-二氯苯硼酸、5-溴-3-甲基-2-吡啶甲酸甲酯和5-溴-2-吡啶甲酸甲酯为初始原料,经7步反应合成了6个(G1-G6)结构新颖的异噁唑啉类化合物,通过核磁共振氢谱、核磁共振碳谱和高分辨质谱对目标化合物进行了结构表征,并测试了其对果蝇和玉米螟的杀虫活性。结果表明:在100 mg/L的质量浓度下目标化合物G1、G4、G6对果蝇和玉米螟表现出有效的杀虫活性,化合物G4对两类目标昆虫均表现出100.00%的致死率,化合物G1对两类目标昆虫表现出超过80.00%的致死率。研究结果可为新型异噁唑啉类杀虫剂的设计和开发提供重要信息和理论依据。  相似文献   
88.
在B3LYP/6-31G水平上对四氢双环戊二烯(THDCPD)的系列硝基衍生物进行了几何构型优化和振动频率计算,并采用统计热力学原理求得不同温度下的热容及焓。通过设计等键反应,获得了各衍生物的标准生成焓。用Monte-Carlo方法和自编程序,基于0.001e·bohr^-3等电子密度面所包围的体积空间求得分子平均摩尔体积和理论密度。以理论计算得到的密度和标准生成焓为基础,用Kamlet-Jacobs方程估算标题物的爆速和爆压。计算结果表明,THDCPD硝基衍生物的总能量与硝基数目有很好的线性相关性,且桥式异构体衍生物的稳定性普遍高于挂式;预计其热解引发键始于C-N键,而不是骨架C-C键的均裂;其焓随温度升高急剧增大,而热容随温度上升其增幅则逐渐减小;随衍生物中硝基数目增多,其爆速和爆压等计算值迅速增大。  相似文献   
89.
近年来我国基本建设蓬勃发展,现代化建筑等重大工程层出不穷,传统高效减水剂技术性能不能满足工程需要,羧酸系高性能减水剂显示出其技术性能优势。工业自动化技术是运用计算机信息技术对生产过程检测控制管理,提高质量确保安全的综合性技术,设计聚羧酸系减水剂自动化生产线有助于提高生产效率。文章分析聚羧酸系减水剂生产工艺与工业自动化控制,探讨聚羧酸系减水剂生产线自动化系统的设计及应用。  相似文献   
90.
颜料是水性涂料与水性油墨中的重要组分,在水性应用客户的投诉中,大多数的问题是因为颜料的不合适所引起的.本研究介绍了颜料在水中的分散过程、分散机理,并对分散剂的种类与其应用作了分析.建议颜料生产者提供纯净的有机颜料,且不合杂质、游离盐、游离酸.少量润湿剂或亲水性的颜料衍生物将有助于产品的分散.  相似文献   
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