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51.
一种基于微波干燥的水分快速测定仪 总被引:1,自引:1,他引:0
传统烘干失重法测量时间长,耗电量大,工效低.为此,本文提出并研制了一种基于PWM微波干燥功率调节控制的新型水分快速测定仪,介绍了仪器的测量原理、硬件结构、微波干燥机理与微波功率控制方法.仪器根据被测试样的种类和初始质量,计算试样在预热、压力升高、恒速干燥阶段的最佳微波干燥功率;利用数字差分判断出拐点后,依据干燥速率通过PWM调节试样降速干燥阶段的微波干燥功率,避免了干燥过程中的炭化、爆裂现象,保证了试样的快速失水,解决了传统烘干失重法耗电费时的问题.仪器以高性能DSP芯片TMS320LF2407A为信息处理核心,采用大屏幕中文液晶显示,具有语音输出功能,测量速度快,准确性好,安全可靠,一次测量只需5~10min. 相似文献
52.
通过对三种不同状态的弹簧钢60Si2Mn开展周期浸润腐蚀试验,并通过计算腐蚀失重率、观察锈层形貌、分析锈层物相组成与元素分布,研究了试验钢在模拟工业大气腐蚀环境中的耐蚀性能.结果表明,调质处理后的60Si2Mn钢比轧态60Si2Mn钢耐蚀性好,添加Cu与Ni元素的耐蚀钢的腐蚀速率均小于其相应的对比钢,且腐蚀速率随腐蚀时... 相似文献
53.
超支化聚苯硫醚/聚苯硫醚共混纤维非等温结晶动力学及热性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
使用DSC方法研究了聚苯硫醚(PPS)以及超支化聚苯硫醚/聚苯硫醚共混纤维的非等温结晶动力学,分析了结晶峰值温度等参数,并用Ozawa方程和莫志深方程描述了非等温动力学。结果表明:超支化聚苯硫醚/聚苯硫醚共混纤维的非等温结晶动力学过程能够使用莫志深方程来描述。在共混过程中,少量的超支化聚苯硫醚在线型聚苯硫醚基体材料中能够起到成核剂的作用,提高结晶速率和结晶温度,减少结晶诱导期和半结晶时间。因此,超支化聚苯硫醚/聚苯硫醚共混纤维的结晶速率要快于纯聚苯硫醚纤维的结晶速率。热失重分析表明:超支化聚苯硫醚/聚苯硫醚共混纤维具有与纯聚苯硫醚纤维相同或更优良的热稳定性,添加超支化聚苯硫醚不会降低成品纤维的热稳定性。 相似文献
54.
机械化学与同步热激活法结合制备SrCoO2.5+δ透氧膜及其分离性能 总被引:1,自引:0,他引:1
采用机械化学激活与同步热激活相结合的固相反应法制备SrCoO2.5 δ(SC)透氧膜材料.借助热失重分析方法优化出反应物同步活化反应的温度条件:当以10 ℃/min升温到950 ℃进行固相反应时,参加反应的成份会同时被激化到活性状态,使合成SC产物的转化率提高,且所获得SC陶瓷膜样品的稳定性增加.氧渗透实验结果表明:氧空位无序的SC具有较高的透氧性能,随温度降低出现氧空位有序时,SC基本失去透氧性能;并且在升降温过程中,上述转变过程具有明显的回滞现象. 相似文献
55.
聚酰亚胺复合材料的热学性能研究 总被引:1,自引:1,他引:0
通过均苯四甲酸二酐(PMDA)与4,4-二氨基二苯基醚(ODA)缩聚反应制备出聚酰胺酸(PAA),而后采用溶胶-凝胶(sol-gel)法和超声波机械共混法制备出含纳米二氧化硅(nano-SiO2)、纳米三氧化铝(nano-Al2O3)、纳米二氧化钛(nano-TiO2)不同量的PPA/无机纳米共混胶液,经高温亚胺化得到聚酰亚胺(PI)/无机纳米复合材料.利用热学综合分析仪,在N2的保护下,以1℃/min升温速度,对复合材料的热失重、分解温度等热学性能进行分析比较.结果表明:无机纳米颗粒对聚酰亚胺材料的热失重温度的影响较小,提高聚酰亚胺的热失重、分解温度需要从改善聚酰亚胺分子结构出发. 相似文献
56.
57.
研究了NEPE高能固体推进剂在不同贮存条件下的热失重行为,得出了样品贮存条件与热失重有如下关系:当样品尺寸和贮存条件相同时,随温度升高,高能固体推进剂热失重率增大。当样品尺寸和温度相同时,贮存在敞开条件下的样品热失重率显著大于密闭贮存条件。比较敞开条件与密闭条件贮存时硝酸酯含量随时间的变化后认为,高能固体推进剂在敞开和密闭条件下热失重率的差异与硝酸酯挥发存在紧密关系。 相似文献
58.
本实验探讨了蛋白浓度和 pH 值对猪腿纤维蛋白的溶解度、凝胶强度、蒸煮失重以及热致胶凝性质的影响。在 0.6mol/L、pH6.0 的 NaCl 溶液中,纤维蛋白的胶凝性最强,凝胶强度随着蛋白浓度的增加而增加。然而,蛋白浓度的增加对蒸煮失重和蛋白质溶解度产生不利影响。猪腿纤维蛋白在 4℃贮存一段时间后,其溶解度有所增加。实验结果表明:pH 值对猪腿纤维蛋白的溶解度、凝胶强度、蒸煮失重和粘弹性都有一定的影响。在 pH6.0 时,蛋白的凝胶强度最大,而在 pH7.0 时,蛋白溶解度最大,蒸煮失重最小。 相似文献
59.
60.
本研究采用热重分析法研究了分子筛ZSM-5填充海藻酸钠在空气中的热分解过程,升温速率分别为5K/min、10K/min、15K/min、20K/min和30K/min,温度范围为室温(298K)至1250K,并利用TGA曲线分析了复合材料的热分解特性。热重分析结果显示,热分解反应最剧烈的温度介于450~650K之间,热分解动力学分析表明,该热分解过程为一级反应,可通过最大失重速率温度法和Ozawa等失重率法分别计算求得活化能和频率因子。结果表明,活化能和频率因子随着失重率的增加而增大,分子筛ZSM-5的加入有利于海藻酸钠的热分解。 相似文献