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41.
熔体塔式造粒法生产尿基复混肥 总被引:2,自引:0,他引:2
化肥企业生产尿基复混肥对于农业科学施肥、提高肥料利用率、避免环境污染及促进企业产品结构调整都具有十分重要的意义。熔体塔式造粒法生产尿基复混肥较之其它方法优越性更为显著,笔者简要介绍该法的生产机理、工艺流程、技术特点、国内现状及产品市场前景等方面的一些情况。 相似文献
42.
本文用 X 射线衍射,扫描电镜分析研究了 Ti/SnO_2—SbOx—P_tOx 氧化物电极的表面结构,发现 Sb 在 SnO_2中形成固溶体;Pt 能和 Sn 发生相互作用形成 PtSn 金属间化合物。电极中少量的 P_t 能使电极活性和寿命大大提高,主要有两个原因:第一.锡锑掺杂微量铂后涂层的表面积增大。第二.掺杂铂后,导电率增加。从 X 射线衍射图中还看出,Ti 基体能与活性层形成 Ti_6Sn_5金属间化合物,正是由于氧化物间形成了固溶体,界面间形成了金属化合物、使得基底与氧化物之间相互渗透,加强了基底与涂层的附着力。电极失效的原因主要是活性层的溶解和 Ti 基上 Ti 氧化物的形成。Ti 氧化物是在 Ti 基体与涂层之间,起了隔离层的作用,它使电极的导电性大大降低。SnO_2半导体近几年已经被用于电分析化学、电催化和光电化学研究中的工作电极,因为它具有高的导电率,高的机械强度,优良的耐腐蚀性,这些都符合做阳极材料的要求。因此,岩仓千秋等人近来研究了 Ti/SnO_2—SbOx—MOx(M 代表贵金属)电极在 KOH 和NaCl 溶液中的析氧和析氯的电催化活性。在过去的几年中,我们着重对 Ti/SnO_2—S_bOx—PtOx 电极在 H_2SO_4,NaCl 溶液中析氧和析氯,做为阳极材料其制作工艺、组成与它的催化活性以及使用寿命的关系进行了研究。要真正使得该电极能应用于 H_2SO_4介质中的电解及氯碱工业,弄清它的活性层结构及其作用机理是非常重要的。制得的 Ti/SnO_2—SbOx—PtOx 电极,有优良的催化活性,有希望在 NaCl 电解中取代Ru—Ti 电极。为了进一步改进 Ti/SnO_2—SbOx—PtOx 电极的性能,扩大电极的应用范围,找出电极失去活性的原因是十分必要的。国外关于 Ti/SnO_2—SbOx—PtOx 电极失效原因的报导几乎没有,只是日本的岩仓千秋等人对 Ti/SnO_2—SbOx—MOx(RuOx)电极失效的原因提出过一个假设,然而,他们并没有给予实验依据。通过实验,我们发现Ti/SnO_2—SbOx—PtOx 电极失效是一个渐变的过程。电解过程中总是伴随着表面层的溶解,直至最后 Ti 上形成了高阻性的氧化物而导致电极最终失效。 相似文献
43.
44.
《高科技纤维与应用》2006,31(2):56
本发明涉及一种用于碳纤维的丙烯腈基前体纤维,其是从质量分数0.960~0.985丙烯腈单元的丙烯腈基共聚物制备的,并且其特征在于抗拉强度不低于7.0cN/dtex、抗拉弹性模量不低于130cN/dtex、基于纤维的质量其吸附碘量丰0.5%质量、通过大角度X-射线分析所确定的晶体取向度(π)不低于90%和在细丝方向上的变化程度丰1.0%。 相似文献
45.
46.
一、前言 脂肪醇聚氧化烯烃醚磺基琥珀酸单酯盐系列表面活性剂的结构可示意为: 式中X通常为H或CH_3。这类阴离子表面活性剂具有优良的乳化、润湿、洗涤、增溶、起泡、抗硬水等性能,且对人体的刺激性小及易于生物降解,因而具有广阔的应用前景。特点是在化妆品和洗涤用品领域,已有许多应用研究的报导。但目前研究 相似文献
47.
采用Gly—GlyOH,4,4'—联吡啶与Cu(NO_3)_2·H_2O在二次水溶液中反应,合成出以4,4'—bpy为中继基,Gly—Glyo为螯环新型双核铜配合物。经X射线单晶结构分析确定该配合物品体的化学结构式:[(H_2NCH_2CONHCH_2COO) Cu(OH) (C_(10)H_8N_2)Cu(OH) (H_2NCH_2CONHCH_2COO)]·9H_2O.晶体属于三斜晶系,P_空间群,晶胞参数a=1.1412nm,b=1.2298nm,C=1.4269nm,α=113.82°,β=101.91°,y=103.64°,V=1.6747nm~3,Z=2。衍射数据是在Nicolet XRD R3型四圆衍射仪上收集,结构参数经块矩阵最小二乘法精修后,最终一致性因子R值为0.068,RW值为0.057。 相似文献
48.
49.
尿基复合肥生产技术的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析尿基复合肥生产过程中出现的问题,并相应提出技术改进措施,优化操作,对复合肥产量的提高和产品质量的控制都取得了明显的效果。 相似文献
50.
1 前言 2,6-二甲基-3,5-二乙酯基-1,4-二氢吡啶是一种十分重要的饲料添加剂,具有优异的抗氧化作用。是一种高效无毒的动物生长促进素,广泛用于农畜、禽类、鱼类等,能促进动物的生长,增加体重,促进新陈代谢,改善动物的生理学状态。 目前,这种产品的合成方法有乌洛托品法、氨基甲酸铵法等,较常用的是乌洛托品法。但有些原料较缺乏,价格较高。 相似文献