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报告分类:中文技术报告

  • 93531.有机羧酸盐类聚丙烯成核剂的研究进展

    [橡胶和塑料制品业] [2013-10-15]

    介绍了有机羧酸盐类成核剂的种类、特点及在聚丙烯中的应用效果,特别是与其他助剂的协同效应,能诱导聚丙烯产生高含量的β晶.综述了该类成核剂在国内外的研究开发进展.
    关键词:成核剂;聚丙烯;有机羧酸盐;协同效应
  • 93532.陶瓷抛光砖粉与水泥熟料的相互作用

    [非金属矿物制品业] [2013-10-15]

    通过化学结合水量和水化热的测定,研究陶瓷抛光砖粉与水泥熟料的相互作用,并将之与粉煤灰对比.结果表明:陶瓷抛光砖粉的掺入降低了复合胶凝材料的总水化程度,但促进了复合胶凝材料中水泥熟料的水化;以相同掺量取代水泥熟料,掺抛光砖粉可明显促进水化样早期水化,降低水化热,至水化后期这种促进作用有所降低.在最佳掺量约30%的条件下,抛光砖粉对水泥熟料水化反应的促进作用明显,此时熟料水化程度最高,表现为等效结合水量值最大.掺粉煤灰对水化样的早期水化促进作用不明显,但至水化后期会加速水化.粉煤灰掺量越大,粉煤灰自身的反应程度越低,水泥水化的程度越高.
    关键词:陶瓷抛光砖粉;水化程度;化学结合水;粉煤灰
  • 93533.Mn掺杂二氧化锡纳米带的制备及光学性质的研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-10-15]

    通过热蒸发法,以金为催化剂成功制备了Mn掺杂SnO2纳米带.并采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和X射线荧光光谱(XRF)表征了Mn掺杂纳米带的结构和性质.结果表明样品表面光滑、平整,结晶良好,结构单一.紫外-可见光吸收光谱测试表明Mn掺杂二氧化锡纳米带在紫外区有强的吸收,其带隙为3.4 eV,吸收带边波长变为364.7 nm,比二氧化锡的吸收边344 nm红移了约20 nm.光致发光光谱(PL)显示Mn掺杂SnO2纳米带在波长为550~750 nm范围发光谱线的强度高于纯净的纳米带.光致发光谱共有3个发光峰,分别位于585nm、626 nm和673 nm处.在673 nm处的发光峰主要由纳米带中的O原子空位引起;585nm及626nm处的发光峰源于纳米带中掺杂Mn的4T1 (4G)→6 A1 (6S)跃迁光发射.
    关键词:Mn掺杂SnO2;热蒸发;紫外-可见光吸收;光致发光;Mn doped SnO2;thermal evaporation;ultraviolet-visible absorption;photoluminescence
  • 93534.聚丙烯高光泽母粒的研制

    [橡胶和塑料制品业] [2013-10-15]

    研究了β成核剂、表面活性剂、偶联剂和光泽剂用量对聚丙烯(PP)/硫酸钡(BaSO4)复合材料表面光泽度的影响,并采用偏光显微镜观察添加成核剂后PP/BaSO4复合材料的结晶形貌.在此基础上确定了制备PP高光泽母粒的最佳配方为:PP 20份、BaSO4 80份、成核剂0.1份、偶联剂1.5份、表面活性剂4份、光泽剂2份.结果表明,当PP/BaSO4质量比为80/20时,通过添加PP高光泽母粒制备的PP/BaSO4复合材料的表面光泽度和综合力学性能均优于相同配方下直接共混制备的PP/BaSO4复合材料.
    关键词:聚丙烯;成核剂;高光泽母粒;光泽度
  • 93535.再生粗骨料混凝土梁正截面受弯性能研究

    [非金属矿物制品业] [2013-10-15]

    参照普通混凝土配合比设计方法配制再生粗骨料混凝土,采用相同尺寸和配筋率制作了6根再生混凝土简支梁和2根普通混凝土简支梁,进行静力加载试验.结果再生粗骨科取代率为30%时,再生混凝土梁的极限弯矩最大.用普通混凝土公式计算再生混凝土梁的开裂弯矩时,当再生粗骨料取代率大于50%时,建议修正系数取0.7;用普通混凝土公式计算再生混凝土梁正截面的极限承载力时,计算结果与试验结果符合较好.
    关键词:再生混凝土梁;再生粗骨料取代率;正截面受弯;破坏形态
  • 93536.CuO/CeO2催化剂在水煤气变换反应中的活性

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    采用共沉淀法、沉积沉淀法和等体积浸渍法制备了CuO/CeO2催化剂,考察了CuO负载量和H2还原温度对该催化剂水煤气变换反应活性的影响.采用XRD、N2吸附、UV-VisDRS、TEM、H2-TPR技术对催化剂进行了表征.实验结果表明,共沉淀法制备的20%(w)CuO/CeO2催化剂在200℃下还原后表现出较高的水煤气变换反应活性,反应温度250℃时CO转化率为19.6%.CuO在催化剂中或高度分散在载体表面,或以大颗粒形式存在,还原后生成活性组分Cu2O和Cu0.CuO与CeO2之间的强相互作用能阻止CuO颗粒聚集,降低其还原温度;但过度还原会破坏这种相互作用,使催化剂活性降低.
    关键词:氧化铜/氧化铈催化剂;共沉淀法;水煤气变换反应;copper oxide/ceria catalyst;co-precipitation method;water-gas shift reaction
  • 93537.片状纳米氢氧化镁吸附铅离子吸附平衡与动力学

    [非金属矿物制品业] [2013-10-15]

    采用共沉淀法制备片状纳米氢氧化镁,通过XRD、TEM、SEM和BET进行表征.片状纳米氢氧化镁直径大约在100 nm左右.在此基础上,研究片状纳米氢氧化镁对水溶液中铅离子的吸附特性.研究结果表明,片状纳米氢氧化镁对Pb2+的等温吸附符合Langmuir吸附等温式.吸附机理以化学吸附为主,吸附过程是自发的;片状纳米氢氧化镁对Pb2+的吸附动力学符合Lagergren二级吸附动力学模型,吸附过程由膜扩散和颗粒内扩散联合控制.
    关键词:纳米片;氢氧化镁;吸附;铅;热力学;动力学
  • 93538.高铁、高钙类粉煤灰高值化的醋酸分离规律研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-10-15]

    采用低腐蚀、低能耗、高选择性的醋酸分离法高值化利用粉煤灰中的铁、钙等,制得产物醋酸铁、醋酸钙等醋酸盐,产物通过IR分析、原子吸收光谱分析、XRD分析和SEM分析,表征了官能团结构和晶相特征.采用原子吸收法研究了反应温度和反应时间对粉煤灰中铁、钙的醋酸反应活性的影响规律,结果表明,CaO和Fe2O3的醋酸反应活性不同,Fe2O3的反应活性高于CaO,粉煤灰与醋酸的最佳反应温度为室温(20~25℃),较佳反应时间为2~3h,可使Fe2O3和CaO都获得较高的醋酸反应活性,粉煤灰中铁利用率为94.18%,钙、镁、钾利用率为94.99%.
    关键词:粉煤灰;醋酸;氧化铁;氧化钙;反应活性;利用率
  • 93539.南亚热带马尾松红椎人工林群落结构、物种多样性及基于自然的森林经营

    [农、林、牧、渔业] [2013-10-15]

    研究广西凭祥伏波林场28年生马尾松纯林、红椎纯林及红椎×马尾松混交林的群落结构与物种多样性,根据培育人工大径材和满足生态服务功能的发展目标,提出基于自然的森林经营方向.结果表明:马尾松纯林可划分为2层(Ⅰ层13 ~24 m优势种为马尾松,Ⅱ层2~9m优势种为红椎),红椎纯林可划分为2层(Ⅰ层:12~17 m,优势种为红椎;Ⅱ层:2~8 m,优势种也为红椎),红椎×马尾松混交林可划分为3层(Ⅰ层:20~25 m,优势种为红椎;Ⅱ层:13~20 m,优势种为马尾松;Ⅲ层:4~7 m,优势种为红椎);胸径大于1 cm的乔木物种数表现为马尾松纯林(11种)>红椎×马尾松混交林(7种)>红椎纯林(4种);胸径大于1 cm的林木株数表现为马尾松纯林(1949株·hm-2)>红椎纯林(825株·hm-2)>红椎×马尾松混交林(383株·hm-2);胸高断面积表现为马尾松纯林(30.05 m2·hm-2)>红椎×马尾松混交林(17.48 m2·hm-2)>红椎纯林(12.35 m2·hm-2);平均胸径表现为红椎×马尾松混交林(21.7 cm)>红椎纯林(9.9 cm)>马尾松纯林(9.7 cm);除丰富度指数外,红椎×马尾松混交林灌木层的Shannon-Wiener指数、Simpson指数和Pielou指数均显著低于2种纯林(P<0.05);红椎纯林草本层多样性指数最低,但3种林分之间差异不显著(P>0.05).对于该地区的马尾松纯林,通过林分结构调整,充分依靠林下天然更新,适当补植阔叶树种,最终形成以阔叶树为主的异龄、复层针阔混交林;对于红椎纯林,根据目标树经营体系,通过林分结构调整,补植部分阔叶树种,最终形成异龄、复层阔阔混交林;对于红椎×马尾松混交林,根据目标树经营要求对妨碍目标树生长的林木进行砍伐,促进林下马尾松和红椎更新,最终形成异龄、复层针阔混交林.
    关键词:马尾松;红椎;人工林;群落结构;物种多样性;基于自然的森林经营
  • 93540.无溶剂体系中酶促合成中碳链甘三酯

    [农副食品加工业] [2013-10-15]

    在无溶剂体系下,采用Lipozyme 435催化甘油和中碳链脂肪酸(辛酸和癸酸混合物)酯化合成中碳链甘三酯(MCT).结果表明在无溶剂体系下,反应温度对MCT得率具有显著影响.通过单因素试验和正交试验,得出制备MCT的最佳工艺条件为:反应温度90℃,加酶量(以脂肪酸质量计)5%,底物摩尔比(脂肪酸与甘油摩尔比)3∶1,反应时间16 h.在此条件下,MCT得率为92.10%,产物中甘二酯、甘一酯和游离脂肪酸含量分别为6.03%、0.13%和1.74%.
    关键词:Lipozyme 435;中碳链甘三酯;酯化
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