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所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 26701.微观缺陷和3d电子对La2/3Ca1/3Mn1-xFexO3陶瓷磁电阻性能的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    用符合正电子湮没辐射Doppler展宽技术研究了La2/3Ca1/3Mn1-xFexO3陶瓷的缺陷和3d电子行为.结果表明:对x≤0.33的样品,随着样品中Fe含量的增加,3d电子数量增加,样品的商谱谱峰升高;对x>0.50的样品,随着样品中Fe含量的增加,样品中有新相生成,体系缺陷增加,样品的商谱谱峰降低.测试了La2/3Ca1/3Mn1-x-FexO3多晶陶瓷的磁电阻性能,讨论了微观缺陷和3d电子对La2/3Ca1/3Mn1-xFexO3多晶陶瓷磁电阻性能的影响.
    关键词:钙钛矿锰氧化物;正电子湮没技术;3d电子;磁电阻特性
  • 26702.Co基Heusler合金:磁性、半金属性,sp元素掺杂及在磁隧道结中的应用和发展

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    首先致力于介绍Co基Heusler合金的结构特征、磁性来源以及独特的半金属能带结构,以揭示这些合金独特的电磁性质和在磁隧道结中的应用潜力.在此基础上,进一步讨论了sp元素掺杂对调整Heusler合金电子结构和稳定其半金属性的重要意义.最后,通过分析Co基Heusler合金磁隧道结的电子输运原理,描述了Co基Heusler合金磁隧道结的研究现状和发展方向.
    关键词:Co基Heusler合金;半金属性;磁隧道结;态密度
  • 26703.不同粒径单分散SiO2粒子的制备与表面改性

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    以正硅酸乙酯为原料,采用溶胶-凝胶法及种子生长法制备出不同粒径(290nm、960nm、1.3μm和1.9μm)的SiO2胶体颗粒,并研究了KH570对SiO2胶体颗粒表面疏水性的影响.粒度分析、扫描电镜及X射线衍射分析结果表明,产物均为球形单分散SiO2胶体颗粒;而接触角、表面羟基数和亲油化度等测试结果显示,KH570浓度和改性时间对SiO2胶体表面性质影响显著,且丙酮作为助剂改性效果比水更好,最佳条件是以丙酮为助剂,使用1%KH570回流处理6h.此外,在存在KH570时进行溶胶-凝胶过程可一步制备出直径为1.9μm的单分散SiO2疏水颗粒.
    关键词:SiO2胶体;粒径;KH570;表面改性
  • 26704.Co掺杂ZnO/MCM-41分子筛的制备及对异戊醇的催化氧化性能

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    以Co掺杂的介孔分子筛MCM-41为载体,采用等体积浸渍法制备了系列5% ZnO/xCo-MCM-41催化剂,并用于催化分子氧氧化异戊醇合成异戊醛的反应.通过X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)、扫描电子显微镜(SEM)、氨气程序升温脱附(NH3-TPD)、氢气程序升温还原(H2-TPR)和氮气吸附-脱附等手段对样品进行表征,并考察了Co掺杂量对分子筛结构和催化性能的影响.结果表明,随着Co掺杂量的增大,样品的比表面积和孔体积均减小,而其平均孔径呈先增大后减小的趋势.当Co掺杂量为0.05时,5% ZnO/O.05Co-MCM-41仍保持了MCM-41高度有序的六方介孔结构,具有高比表面积(989 m2/g)、较大孔径(2.88 nm)和孔体积(0.88 cm3/g),引入的Co主要以孤立态钴离子[Single-site Co(Ⅱ)]形式存在于MCM-41骨架,MCM-41骨架中的Co可以有效提高ZnO微粒的分散度,适度降低5% ZnO/MCM-41的表面酸性,并大幅度提高5%ZnO/MCM-41的氧化还原性.与5% ZnO/MCM-41相比,5% ZnO/O.05Co-MCM-41可使异戊醛的选择性提高28.3%.
    关键词:ZnO/Co-MCM-41分子筛;催化氧化;异戊醛;选择性;ZnO/Co-MCM-41 molecular sieve;Catalytic oxidation;Isovaleric aldehyde;Selectivity
  • 26705.含金刚烷侧基聚芳醚酮微孔-超微孔泡沫材料的制备与表征

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    微孔塑料是指泡孔尺寸为1 ~10 μm、密度为109 ~ 1012 cell/cm3的发泡塑料,独特的结构使其具有质量轻、高冲击强度、低传导率、隔音和隔热效果好等优越性能,具有广泛的应用前景,被誉为"21世纪的新型材料"[1,2].聚芳醚酮具有很高的热稳定性,优良的电性能及机械性能,广泛应用于航空、航天、电子和核能等高技术领域[3~5].为了进一步拓展聚芳醚酮的应用领域,利用超临界二氧化碳发泡技术开发聚芳醚酮类高性能微孔材料具有重要意义.
    关键词:微孔;超微孔;聚芳醚酮;金刚烷;泡沫
  • 26706.弛豫法研究预交联颗粒凝胶的界面扩张流变性质

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    采用界面张力弛豫方法研究了一种新型聚合物——预交联颗粒凝胶(PPG)的界面流变性质,考察了电解质及传统直链聚丙烯酰胺与PPG的相互作用对体系界面性质的影响,计算得到了各体系界面扩张弹性和黏性的全频谱,并通过归一法计算得到了相应的Cole-Cole图.结果表明,随着体相浓度的增加,PPG在界面层中形成网络结构,界面扩张弹性和黏性大幅增强.电解质能够中和PPG结构中的电荷,明显降低扩张弹性和黏性.直链聚丙烯酰胺与PPG在界面上可能形成更为复杂的结构,膜的黏弹性由PPG决定.
    关键词:预交联颗粒凝胶;聚丙烯酰胺;扩张流变;界面张力弛豫法;Cole-Cole图;Branch-preformed particle gel (PPG);Polyacrylamide;Dilational rheology;Interfacial tension relaxation;Cole-Cole curve
  • 26707.固体浮力材料及其性能研究现状

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    概述了国内外固体浮力材料的研究进展,并针对我国研制的高强度空心玻璃微珠浮力材料密度偏大这一问题,重点介绍了空心玻璃微珠浮力材料的相关性能研究,分析了空心玻璃微珠和基体对浮力材料性能的影响,最后在此基础上展望了我国固体浮力材料的发展方向.
    关键词:固体浮力材料;空心玻璃微珠;复合泡沫材料;性能
  • 26708.NO电辅助催化净化新技术研究进展

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    利用电场作用辅助催化脱除NO是目前颇具发展潜力的一种新型脱硝技术.系统地介绍了电辅助催化脱除NO技术的基本技术原理,并分别探讨了电极形态、电压、O2-的传导过程等因素对NO脱除效率及反应机理的影响.电辅助催化的反应器结构、电源等是影响该技术的主要因素,因此优化反应器结构和对其电压、电流的精确控制,调整电辅助催化剂以及电解质电极体系的电流效率是该技术未来研究的主要关注点.
    关键词:电辅助催化;NO;脱硝
  • 26709.三唑酮分子印迹预组装体系的分子模拟与吸附性能

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    以三唑酮为模板分子,以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)和三氟甲基丙烯酸(TFMAA)为功能单体预组装了分子印迹聚合物体系,采用半经验法和从头算法,利用Hyperchem软件模拟了三唑酮与4种功能单体所组成的分子印迹预组装体系的构型、能量、反应配比及复合反应的结合能,选择复合物结合能最高的功能单体用于分子印迹聚合物的合成,采用密度泛函方法计算了模板与单体在不同致孔L剂中的溶剂化能.结果表明,三唑酮与三氟甲基丙烯酸所形成复合物的作用力最强,在非极性溶剂中溶剂化能最弱.由预组装体系的差示紫外光谱法研究发现,一分子三唑酮可与两分子三氟甲基丙烯酸在氯仿中形成氢键复合物,与分子模拟的结果一致.在最佳模拟条件下,合成了三唑酮的印迹聚合物,利用吸附等温线Langmuir和Freundlich模型研究了印迹聚合物的吸附行为及识别机理.上述方法对于分子印迹体系的筛选及分子印迹聚合物性能的预测有重要的意义.
    关键词:分子印迹聚合物;三唑酮;分子模拟;紫外光谱
  • 26710.高压下铌酸锌钶铁矿结构相变的原位拉曼光谱和X射线衍射研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-05-15]

    通过原位高压拉曼光谱和X射线衍射对ZnNb2 O6晶体在29 GPa以下的结构转变进行了研究.拉曼光谱显示,多数拉曼峰强度减弱,且随着压力增加向高波数方向移动.压力频移曲线分别在10,16和20 GPa处形成了拐点.原位X射线衍射谱在10.6 GPa以上有旧峰消失和新峰出现.结果分析表明,ZnNb2 O6钶铁矿结构压缩过程中发生了一个可逆压致相变,此相变从10 GPa左右开始,到16 GPa左右完成,继续增加压力到20 GPa以上则形成无序状态.
    关键词:铌酸锌;高压;原位拉曼光谱;X射线衍射;相变;Columbite;High-pressure;In-situ Raman spectrum;X-ray diffraction;Phase transition
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