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1.
物理化学课程创新教学模式是以学生学习为中心,吐故纳新,优化精选,以新颖或变化的教学方式进行教学。调查表明创新教学模式受到绝大多数学生的肯定和认可,有效地调动学生的积极性,提高了学生对物理化学的学习和探究兴趣,学生提问问题的广度和难度发生显著变化。该教学模式能够逐步提升学生的创新意识和创新能力。 相似文献
2.
3.
油脂氢化理论研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
本文从下列几个方面阐明油脂氢化理论的研究状况:(1)氢化机理的研究;(2)氢化反应动力学处理;(3)氢化反应活化能的确定;(4)氢化选择性的研究。 相似文献
4.
5.
6.
实验以钛酸四正丁酯为前驱物,以无水乙醇为溶剂,以盐酸为抑制剂,用溶胶-凝胶法制备了纳米TiO2粉体。同时,为了提高光催化剂的活性,进行了稀土离子(La^3+、Y^3+)的掺杂改性。通过将掺杂前后的光催化剂进行比表面(BET)、吸收光谱、光催化降解实验,找到掺杂La^3+、Y^3+降解硝基苯的最佳掺杂量。各种实验结果表明:掺杂后的样品光催化活性得到明显提高而且存在一个最佳值,La^3+为0.5%、Y^3+为1.5%,在日光灯下也产生了较好的光催化降解效果。 相似文献
7.
EVOH/有机蒙脱土插层复合材料的制备与表征 总被引:1,自引:0,他引:1
将经有机化处理过的蒙脱土与EVOH熔融共混制备插层复合材料,并对该复合材料进行了XRD分析,分析结果表明:聚合物基体已经插入了有机蒙脱土片层间;复合体系中蒙脱土含量越小,蒙脱土被插开的片层间距越大;当复合体系中有机蒙脱土含量≤8%时,形成剥离型复合材料;当有机蒙脱土含量在8%~15%时,形成插层型复合材料;当有机蒙脱土含量大于15%时,复合材料中蒙脱土片层间距无明显变化。对EVOH与蒙脱土熔融共混过程的扭矩分析表明:该复合材料熔融混合9min之后,达到均匀混合和完全塑化的状态。 相似文献
8.
9.
以甘油为原料,在单因素试验的基础上,利用响应面法研究了(NH4)2HPO4、K2HPO4/KH2PO4、pH值对1,3-丙二醇产量的影响,得到二次多项式回归模型.结果表明:回归模型能很好地反映各因素水平与响应值之间的关系,同时得出这3因素的最佳用量为(NH4)2HPO42.76 g/L、K2HPO4/KH2PO4(质量比1∶1)3.98 g/L、pH值7.58,此时1,3-丙二醇理论产量为28.702 g/L,实际产量为27.597 g/L,比优化前提高了19.02%. 相似文献
10.
In order to consider the influence of temperature and stress fields on the migration of radioactive nuclide with underground water movement, an elastoplastic model and a 2D FEM code for analysis of coupled thermo-hydro-mechanical (THM) processes in saturated and unsaturated porous media were extended and improved through introducing the percolation and migration equation, so that the code can be used for solving the temperature field, flow field, stress field and nuclide concentration field simultaneously. The states of temperatures, pore pressures and nuclide concentrations in the near field of a hypothetical nuclear waste repository were investigated. The influence of the half life of the radioactive nuclide on the temporal change of nuclide concentration was analyzed considering the thermo-hydro-mechanical-migratory coupling. The results show that, at the boundary of the vitrified waste, the concentration of radioactive nuclide with a half life of 10 a falls after a period of rising, with the maximum value of 0.182 mol/m3 and the minimum value of 0.181 mol/m3 at the end of computation. For a half life of 1 000 a, the concentration of radioactive nuclide always increases with the increase of the time during the computation period; and the maximum value is 1.686 mol/m3 at the end of the computation. Therefore, under the condition of THM coupling, the concentration of radioactive nuclide with a shorter half life will decrease more quickly with water flow; but for the radioactive nuclide with a longer half life, its concentration will keep at a higher level for a longer time in the migration process. 相似文献