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所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 21381.炭辅助的固态粒子烧结工艺制备多孔TiO_2/不锈钢膜

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    提出了一种炭辅助的固态粒子烧结工艺,可在大孔烧结金属载体表面直接制得无过渡层的多孔陶瓷膜。以纳米Ti O2为成膜粒子,以大孔不锈钢滤管为载体,以聚乙烯醇(PVA)为粘结剂,采用浸渍提拉法在载体表面涂覆。考察了不同烧结气氛(氮气和空气)对陶瓷膜制备的影响。通过扫描电子显微镜、X射线衍射、热重分析和孔径测试对材料进行表征。实验发现,试样在空气中烧结后膜层发生严重剥落,而在氮气中烧结后膜层完整。这是由于PVA在氮气中高温碳化生成炭,所形成的Ti O2和炭的混合结构削弱了因载体表面状况差和陶瓷—金属间热膨胀系数不匹配而引起的陶瓷层烧结应力。待陶瓷颗粒烧结后,涂层中的炭经空气热处理脱除。所制备的多孔Ti...
    关键词:固态粒子烧结;大孔不锈钢载体;多孔TiO2/不锈钢膜;烧结气氛;烧结应力
  • 21382.Ce-Fe-Zr-O/MgO整体型氧载体用于化学链部分氧化甲烷制合成气

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    以Mg O为载体,采用球磨法制备了Ce-Fe-Zr-O/Mg O粉末状氧载体,进而采用挤压成型法制备了整体型氧载体。研究了两种氧载体化学链部分氧化甲烷制合成气的性能,并通过XRD、H2-TPR对氧载体进行表征。结果表明,粉末状氧载体中的储氧组分以Ce-Fe-Zr-O固溶体形式存在,而整体型氧载体的制备过程会导致Zr、Fe游离氧化物的形成。粉末状氧载体和整体型氧载体上均存在表面晶格氧和体相晶格氧,其中,体相晶格氧具有高选择性氧化甲烷的性能,可以将甲烷转化成CO和H2。粉末状氧载体与甲烷反应活性较高,但其存在高含量的表面氧,易导致甲烷的完全氧化。整体型氧载体上体相晶格氧占据优势,可将甲烷选择性氧化...
    关键词:化学链;部分氧化;整体型氧载体;合成气;甲烷
  • 21383.2015-2020年中国复合超硬材料市场监测及投资前景研究报告

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    博思数据发布的《2015-2020年中国复合超硬材料市场监测及投资前景研究报告》共十三章。报告介绍了复合超硬材料行业相关概述、中国复合超硬材料产业运行环境、分析了中国复合超硬材料行业的现状、中国复合超硬材料行业竞争格局、对中国复合超硬材料行业做了重点企业经营状况分析及中国复合超硬材料产业发展前景与投资预测。您若想对复合超硬材料产业有个系统的了解或者想投资复合超硬材料行业,本报告是您不可或缺的重要工具。
    关键词:超硬材料;投资前景;产业发展前景;投资预测;企业经营状况;研究报告;人造金刚石;数据发布;立方氮化硼;新材料产业;
  • 21384.ZnO掺杂对Ca_(0.25)(Li_(0.43)Sm_(0.57))_(0.75)TiO_3陶瓷烧结性能和微波介电性能的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    采用溶胶-凝胶法制备Ca0.25(Li0.43Sm0.57)0.75Ti O3(CLST)微波介质陶瓷纳米粉体,研究了Zn O掺杂量和烧结温度对CLST+xmol%Zn O陶瓷烧结性能和微波介电性能的影响。XRD分析结果表明:随着Zn O掺杂量x的增加,陶瓷的晶体结构从正交相变为伪立方相,并在x≥1.5的样品中出现了杂相。CLST+xmol%Zn O陶瓷的致密化烧结温度随x的增加而降低,x=1.0的样品的致密化烧结温度比x=0的降低了200℃。介电常数εr和频率品质因数Qf随x增加和烧结温度的升高具有最优值,频率温度系数则单调降低。x=1.0的样品在1100℃烧结时具有优异的综合性能:ρ=4....
    关键词:溶胶-凝胶;CLST;微波介质陶瓷;致密化烧结
  • 21385.基于半经验反转理论的二甲醚传递性质计算

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    采用半经验反转理论获得了二甲醚的通用新势能函数,在此基础上,得到了新势能的碰撞积分和特征参数。利用新的势能参数,根据分子动力学理论与WCUB修正,计算了二甲醚在零密度时的气相黏度、导热系数、热扩散系数以及热扩散因子等传递性质,计算的温度范围为273.15—973.15 K。对二甲醚的气相黏度和导热系数的计算值与实验值进行了对比分析,结果表明计算结果具有较高的精度。黏度、导热系数和热扩散系数计算的精度分别在4%,5%和10%以内,可以满足实际工程的需要,为相关领域的科学研究和实际应用提供了基础数据。
    关键词:反转理论;二甲醚;传递性质
  • 21386.土壤含水层处理系统去除对硝基酚

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    对硝基酚(PNP)是一种有毒难降解有机物,是生产农药、医药、炸药、合成染料的重要中间产物,其污染控制与消除是国内外研究的热点与难点。土壤含水层处理(SAT)系统具有低耗高效、操作简单等优点,既是当前应用广泛的污水处理系统,也是地下水人工回灌的基本水质处理技术。通过建立一维土柱实验模拟SAT系统,研究非生物与生物强化条件下对硝基酚在SAT系统中的迁移规律及去除效果,并探讨SAT对地下水环境的潜在二次污染风险。研究表明:两种条件下的SAT系统中,PNP浓度在从下至上迁移过程中均逐渐降低;非生物条件下,SAT通过吸附作用去除PNP,土壤层有效处理厚度为60 cm,粗砂、中粗砂、细砂3种介质的去除率为...
    关键词:土壤含水层处理(SAT);对硝基苯酚;生物强化;降解;吸附;环境
  • 21387.基于罚因子协进化微分算法优化换热网络

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    惩罚函数法优化有约束换热网络时,罚因子的取值过大降低计算效率,过小降低优化精度,设置合适的罚因子值却不容易。基于微分进化算法优化连续变量的启发,采用罚因子协同进化机制,同步优化罚因子与解变量,应用于换热网络优化问题。协进化机制优化主要思想如下:建立两类种群,一类为罚因子种群,一类为换热面积种群。优化过程中,每一组换热面积种群用来评价每一个罚因子个体,逐个优化所有解种群,得到所有罚因子个体的评价值,再根据微分进化的思想,对罚因子执行变异、交叉、选择过程,进化罚因子。两类种群如此反复交替优化,直到满足终止条件。算例证明,协进化机制应用于换热网络优化能进一步提高优化效率与精度,也为混合算法选取合适的...
    关键词:换热网络;约束条件;惩罚函数;惩罚因子;微分进化
  • 21388.中科院物理所设计出石墨烯波纹结构应力传感器

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    科院物理所科研人员最近在石墨烯电子皮肤研究中取得系列进展,相关成果发表于《美国化学会·纳米》等杂志。完美石墨烯是半金属或者说是零带隙半导体,在面内具有极高的机械强度。这使其应用于应力传感器件时主要面临两方面困难:一是应力测量范围不大;二是测量精度不够高。
    关键词:石墨烯;应力传感器;零带隙半导体;应力测量;传感器件;测量精度;中科院物理所;科研人员;美国化学会;半金属;
  • 21389.竹浆制备纳米纤维素晶体的工艺优化及表征

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    以竹浆为原料,采用硫酸水解制备纳米纤维素晶体(NCC)。在单因素试验的基础上,采用响应面法优化工艺参数,分析了温度、时间、硫酸浓度对NCC产率的影响,并利用扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射(XRD)对其进行表征。结果表明,制备NCC的最佳工艺条件为反应温度53℃,水解时间128min,硫酸浓度60%,NCC产率55.83%,与预测值55.28%吻合;模型显著,失拟项不显著,决定系数0.9908,说明模型拟合有效;原子力显微镜分析表明NCC为棒状,长度为100~200nm之间,宽度小于10nm;制备的NCC为纤维素Ⅰ型,NCC结晶度由原纤维的64.27%提高到72.04%。...
    关键词:纳米纤维素晶体;竹浆;响应面优化;表征
  • 21390.利用静电纺丝技术制备纳米黏土/聚乳酸复合纳米纤维与其表征

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-09-10]

    利用静电纺丝技术制备了纳米黏土/聚乳酸(PLA)复合纳米纤维,并将该复合纳米纤维收集成无纺布薄膜,采用SEM和TEM观察了复合纳米纤维的微观形貌和结构,分别利用XRD和TGA测试了复合纳米纤维的结晶行为及热学行为,并分析了复合纳米纤维薄膜的拉伸力学性能随纳米黏土含量的变化关系。结果表明:当PLA含量为10wt%、纳米黏土含量为1wt%、CHCl3与DMF体积比为3∶1溶剂条件下,所制备的纳米黏土/PLA复合纳米纤维的细度和均匀性均得到改善;XRD测试结果表明,纳米黏土成功附着在PLA中。TGA和力学测试结果表明,纳米黏土/PLA复合纳米纤维的热稳定性和力学性能相对于纯PLA纤维有较大幅度提高,...
    关键词:静电纺丝;纳米黏土;聚乳酸;纳米纤维;力学性能
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