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所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 26451.高岩温隧道下矿物掺合料对混凝土力学性能的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    通过模拟高岩温隧道条件,研究了高岩温隧道条件下矿物掺合料对混凝土强度的影响.结果表明:高岩温条件下可以提高混凝土的早期强度,但后期强度却有较大幅度的下降,当温度低于50℃时,矿渣粉煤灰复合混凝土的强度更高;当温度超过60℃时,粉煤灰混凝土的强度更高.XRD及SEM分析表明:高岩温条件下胶凝材料水化速度加快,生成的水化产物来不及均匀扩散,相互搭接变差,当温度低于50℃时,水分蒸发较慢,水分充足,矿渣的活性容易被激发,水化产物结构致密;当温度超过60℃时,由于水分蒸发较快,矿渣的活性难以被激发,水化产物结构变疏松.
    关键词:高岩温;隧道;矿物掺合料;强度
  • 26452.牡蛎壳中钙的改性及吸附特性的研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    为提高牡蛎壳的综合利用价值,比较了活化前后牡蛎壳中钙的结构特征和成分变化,分析了其吸附性能,初步研究了对刚果红染料的吸附效果.利用牡蛎壳为原料经活化处理制备出一种新型高效吸附材料,采用原子吸收法测定其总钙含量,利用扫描电镜(SEM)、热重分析仪(TG)、粉末X射线衍射仪(XRD)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析活化前后牡蛎壳的超微结构、热力学变化、成分变化和红外吸收光谱带.结果表明,牡蛎壳的总钙含量为37.56%,标准差为0.46%;SEM图显示,活化前颗粒粒径不均匀、表面光滑、孔隙少,活化后表面高度复杂,不规则微孔和孔隙增多;TG分析表明,峰温为877.0℃时,失重率达到(43.71±0.73)%;XRD显示,活化前牡蛎壳主要成分是三方晶系方解石型CaCO,活化后主要是CaO; FTIR显示,牡蛎壳有明显的方解石的特征吸收峰(1421cm-1、876cm-1、713cm-1);当900℃活化2h的牡蛎壳用量为3g/L时,对10mg/L的刚果红溶液的脱色率为(98.13±1.39)%.
    关键词:牡蛎壳;钙;扫描电镜;热重分析;X射线衍射;吸附色素
  • 26453.表面包覆改性的新型正极材料LiFeBO3的电化学性能研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    以偏硼酸锂和草酸亚铁为原料,采用固相反应合成了动力锂离子电池用新型正极材料LiFeBO3,并用LiFePO4对该材料进行表面包覆处理;采用XRD、SEM、恒流恒压充放电等方法对样品进行了表征.实验结果表明,LiFeBO3具有较高的放电质量比容量,而且包覆LiFePO4后的LiFeBO3具有更好的电化学性能,15%LiFePO4包覆的LiFeBO3首次放电比容量达190mAh/g,0.5C倍率下充放电循环50次后容量衰减只有4.1%.
    关键词:动力锂离子电池;正极材料;硼酸铁锂
  • 26454.可用于正压防护服的抗菌聚氨酯复合面料研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    采用国内外标准推荐方法检测抗菌聚氨酯复合面料的物理性能、防护性能、耐洗消性能和抗菌性能.结果表明,抗菌聚氨酯复合面料各项物理性能指标和耐微生物液体穿透性能均达到国内外相关标准规定的要求,材料洗消后各项指标无明显变化,对革兰氏阳性菌和阴性菌抑菌率在99%以上.聚氨酯双面贴膜复合面料各项性能指标均达到正压防护服要求,且具有优良的耐洗消性和抗菌性,柔韧轻便,适合用于研制正压防护服等生物防护装备.
    关键词:复合面料;抗菌聚氨酯;正压防护服
  • 26455.静电雾化技术在生物医药材料中的应用

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    静电雾化技术作为一种新的制备单分散微纳颗粒的方法,在原有基础上发展出多种衍生技术,目前被广泛应用到生物医药材料中.综述了静电雾化技术在生物医药材料领域中的应用进展,包括药物输送系统、生物材料表面修饰和细胞与生物大分子图案化等,分析了该技术应用中所存在的局限性,并展望了其未来发展方向.
    关键词:静电雾化;生物医药材料;药物输送系统;表面修饰;图案化;electrospraying;biomedicine and biomaterials;drug delivery system;surface modification;patterning
  • 26456.5383铝合金表面化学镀镍的热力学分析

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    分别采用一次、二次浸锌工艺在5383铸态铝合金表面进行化学镀镍,并对不同镀液pH值和温度下形成的各种镀层进行了扫描电镜(SEM)观察、能谱分析(EDS)、X射线衍射(XRD)物相分析.通过电化学腐蚀实验对镀层在3.5%(质量分数)NaCl溶液的耐蚀性进行测试,采用热力学分析化学镀镍反应机理并研究施镀温度和镀液pH值对镀层的影响.结果表明,二次浸锌后5383铝合金表面的锌含量较一次浸锌更低而镀层更加均匀、致密;化学镀镍中的关键反应步骤为H2→ 2Had;其中pH值是影响化学镀镍层厚度的主要因素之一并且酸性条件下P的含量比碱性条件下要高许多,Ni-P镀层为非晶相;在pH=4.5、温度90℃环境下化学镀镍所得镀层的耐蚀性能最佳.
    关键词:铝合金;化学镀;热力学分析;Ni-P镀层;耐蚀性;aluminum alloy;electroless plating;thermodynamic analysis;Ni-P coating;corrosion resistance
  • 26457.掺杂羧基化碳纳米管的纳米碳纤维前驱体的制备及表征

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    为获得结构完整、性能优良的纳米碳纤维前驱体,采用静电纺丝法制备了掺杂羧基化多壁碳纳米管(MWCNTs)的聚丙烯腈(PAN)纳米纤维.用扫描电子显微镜、偏振红外光谱、透射电子显微镜、拉曼光谱及拉伸性能测试等对杂化纳米纤维的微观结构和力学性能进行了研究,分析了MWCNTs含量的影响.实验结果表明,5%(质量分数)的MWCNTs掺杂量为杂化纳米纤维直径的突变点,且MWCNTs的加入有利于PAN分子链的取向,MWCNTs在PAN纤维中大体上沿纤维轴向取向分布.3% MWCNTs/PAN杂化纳米纤维的拉伸强度和拉伸模量分别达到88.6 MPa和3.21 GPa.
    关键词:聚丙烯腈;多壁碳纳米管;静电纺丝;杂化纳米纤维;微观结构
  • 26458.神经氨酸酶与三羟基甲氧基黄酮衍生物相互作用的分子模拟

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    以5,7,4′-三羟基-8-甲氧基黄酮(MF)为先导物,以现有的神经氨酸酶(NA)抑制剂类药物的结构特征为参考,设计了一系列的三羟基甲氧基黄酮衍生物,并运用分子对接与分子动力学相结合的方法进行了筛选及作用机制分析.分子对接结果表明,功能团(羧基及胍基/氮-乙酰氨基)的引入并未影响衍生物在酶活性腔中的结合位置,衍生物的结构与相互作用能之间存在一定的联系.将羧基和胍基作为替代基团引入到MF的C7及C5位上所得的新化合物(9)在所合成的衍生物中具有最好的结合能力(-1172.52 kJ/mol),远远优于现有先导药物4-(氮-乙酰氨基)-5-胍基-3-(3-戊氧基)安息香酸(BA)和MF与NA的结合能力(-672.12和-347.44 kJ/mol).进一步的作用机制分析发现,在神经氨酸酶活性腔中,化合物9的羧基和胍基的空间取向与现有药物中这两个基团的空间取向一致,且化合物9与先导药物MF一样,能与活性腔内保守残基Asp151和Glu227发生较强的相互作用.因此可认为化合物9是一种具有应用潜质的新型神经氨酸酶抑制剂.本研究结果为实验研究和设计抗流感药物提供了可行性思路.
    关键词:流感;神经氨酸酶;三羟基甲氧基黄酮;分子对接;合理药物设计
  • 26459.电磁辐射及其防护材料

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    电磁辐射是危害极大的“隐形杀手”,对其进行治理已迫在眉睫.简要介绍了电磁波的产生、电磁辐射的危害及其防护标准,重点阐述了电磁波屏蔽材料和吸波材料的发展现状,并展望了其未来发展趋势.
    关键词:电磁波;电磁辐射;标准;屏蔽材料;吸波材料
  • 26460.白光LED用Eu3+激活红色荧光粉的研究进展

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-06-15]

    白光LED具有体积小、能耗低、寿命长、环境友好等优点,是未来照明光源的发展方向.现阶段,白光LED的低显色指数和高色温限制了其发展,而红色荧光粉的性能对白光LED显色指数的提高及色温的改善非常关键.着重介绍了国内外白光LED用Eu3+激活红色荧光粉的几大主要体系的研究进展,并指出了目前红色荧光粉存在的问题及其未来的发展趋势.
    关键词:白光LED;红色荧光粉;Eu3+激活;white light-emitting diode;red phosphor;Eu3+-activation
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