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21.
磷酸盐玻璃中Er~(3+)离子的光跃迁和激光作用   总被引:5,自引:1,他引:4  
给出了Li-Al磷酸盐玻璃中Er~(3+)离子发射特性(Ar、σ_ρ、β、τ_γ)的计算结果。报道了Cr~(3+)→Yb~(3+)→Er~(3+)的一种有效能量转移,并获得了室温下3J1.54μm波长的激光输出。  相似文献   
22.
《无机盐工业》2008,40(5):8
英国环境部门近期发布提议,希望于2015年之前逐步淘汰在家用洗涤剂中使用磷酸盐。这项提议源于欧盟水框架指令2015年之前所有水体达到“优良”水质的要求。据英国政府咨询机构评估,在英格兰,约64%的河流及77%的湖泊的磷酸盐含量不达标。由于在技术上改变洗碟机用洗涤剂的配方较为困难,这项提议仅适用于家用洗涤剂。据悉,英国家用洗涤剂量占到整个输入地表水磷酸盐的11%,  相似文献   
23.
磷酸盐保温隔热涂料的研究与制备   总被引:4,自引:0,他引:4  
熊祥组 《节能》1996,(5):8-12
本文报道了利用质轻、耐高温、隔热、湿时柔软干时坚韧等良好理化性能的海泡石,在高温粘结剂磷酸盐的粘结作用下,复合其它耐高温隔热填充材料,制成一种导热系数低,粘结力强,施工方便、干燥时间短,节能节材的轻质咻温涂料的工艺民配比,通过对部分重要性能的检测,达到了提高和改善同类产品的有关性能指标的目的。为保温隔热领域提供了一种经济谁的新涂料。  相似文献   
24.
叶金兴 《丝绸》1992,(1):52-54
前言真丝以其美丽的光泽和独特的手感作为纤维之王至今仍统领天下,但真丝在贮存和使用中的泛黄问题近来为人们所注意。防止真丝泛黄,至今尚无特别有效的药剂和加工方法。目前进行的树脂加工、封闭末端氨基、用防紫外线剂和还原剂处理,仅使真丝稍有一些防泛黄的效果。磷酸盐自古来用于防止食品中的由氨基酸引起的褐变,由此推断,一系列的这类磷酸盐化合物可能具有防真丝泛黄的效果。本文介绍了真丝用磷酸盐化合物处理,能防止泛黄到何种程度所进行的研究。  相似文献   
25.
26.
通过添加TiO2和包覆磷酸盐改进MgO—CaO系砂的质量   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 前言 在炼钢工序条件苛刻部位,推行不定形化,进而还要求耐火材料对高碱性渣具有优良耐溶损性和耐渣浸润性以及良好的耐结构剥落性。因此,主张使用将MgO和CaO这两种成分组合起来的MgO-CaO系耐火材料。MgO熔  相似文献   
27.
介绍了在1300℃下,以BaCO_3-BaF_2-MnCO_3系熔剂对Si含量不同的锰铁合金进行氧化脱磷的实验情况。结果表明,在该实验条件下,当脱磷剂用量分别为100g/kg合金和130-150g/kg合金时,合金中初始硅含量分别对应限制到[%Si]_i≤0.15%和[%Si]≤0.28%,可得到脱磷率η_p>40%、锰氧化损失△[%Mn]<0.5%。通过测定脱磷剂中SiO_2含量对相应渣系的磷酸盐容量C_p的影响关系:lgC_p=26.996-0169(%SiO_2)估算得到.对应上述硅含量[%Si]的限制值,相应渣系磷酸盐容量的限制范围为lgC_p≥26.32或(%SiO_2)≤4%。  相似文献   
28.
用XRD,TG-DTA,FT-IR和SEM对水热法合成的孔道结构钒铝磷酸盐(NH3CH2CH2NH2)[(VO)-Al(PO4)2]进行了热性能表征.该化合物中有机组分的分解温度,在氧化气氛中为305~529℃,在惰性气氛中为411~593℃.有机组分的分解逸出导致了结构的破坏,但晶体的微形貌没有发生明显的变化;温度继续升高,发生相变.该化合物热稳定性较其他含有机模板的孔道结构钒磷酸盐要高,主要原因在于结构中存在[AlO4]和[PO4]共顶连接而成的一维链,这种链增加了骨架的强度.  相似文献   
29.
钢铁零件在传统的含有锰铁锌离子的磷酸盐浴液中磷化后的颜色均为瓦灰色或暗灰色。而美商却要求对其反销的高精密铸铁件在磷化后呈黑色,磷化膜厚度为1.27~3.8μm,在4轴孔Ф12.7385+0.008mm及工作面(结合面)处粗糙度不变,Ra<0.4μm。据说国外的磷化液可达到这些要求,但属专利。从90年底开始我厂自行研制了专用磷化液,92年获得成功,建立的磷化生产线已投入批量生产。齿轮泵体、泵益(见图1)内腔装有驱动轴、从动轮和一对齿轮,对制造精度有很高要求。其轴孔和工作面尺寸的花质,对泵驱动轴的使用性能有极大的影响,甚至会造…  相似文献   
30.
以干化牲畜粪便为前驱体,耦合铁盐制备了高性能铁负载型生物炭吸附剂(Fe@C).通过扫描电镜、X射线衍射分析、氮气吸附/解吸以及X射线光电子能谱等分析手段,明确了Fe@C的基础物化性质.该吸附剂用于水中磷酸盐的吸附去除,展现了良好的性能.其最大吸附量达到了85.43 mg/g,可在30 min的接触时间内快速达到吸附平衡,投加量为3(质量比)的情况下,可完全去除水中的磷酸盐.电化学分析表明,Fe@C具有良好的化学稳定性;X射线光电子能谱及原位傅里叶变换全反射红外光谱分析表明,Fe@C表面羟基化以及铁组分水解产物是磷酸盐吸附主要活性位点.研究对西部地区养殖业废弃生物质的有效利用提供了资源化的理论依据,具有显著的指导意义.  相似文献   
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