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所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 28051.NiTi过渡金属团簇的结构和芳香性的理论研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    在B3PW91/6-311 +G(d)计算水平上,计算并讨论了Ni4Ti2,[Ni4Ti2]2+,[Ni4Ti2]2-与Ni4Ti4,[Ni4Ti4]2+,[Ni4Ti4]2-团簇的几何结构和芳香性.在构型优化过程中得到了Ni4Ti2(D4h),[Ni4Ti2]2+(D4h),[Ni4Ti2]2-(D4h)和Ni4Ti4(D2h)4个稳定构型,发现当引入上下2个Ti原子后,Ni4环成为了平面正方形构型.核无关化学位移(NICS)计算结果表明,Ni4Ti2(D4h)与Ni4Ti4(D2h)的NICS值为正,而[Ni4Ti2]2+(D4h)和[Ni4Ti2]2-(D4h)的NICS值为负,且[Ni4Ti2]2-(D4h)的NICS值更负.同时还发现,由s与d轨道参与形成的反磁性环流是引起[Ni4Ti2]2+(D4h)和[Ni4Ti2]2-(D4h)具有较大芳香性的主要原因;其中Ti原子主要提供d2与s轨道,而Ni原子主要利用其dz2与x2-y2轨道形成正方形环,它们之间构成了球状的d轨道环流,且[Ni4Ti2]2+(D4h)和[Ni4Ti2]2-(D4h)中还有非常明显的π轨道环流.
    关键词:密度泛函理论;芳香性;核无关化学位移;NiTi形状记忆合金
  • 28052.医用Mg-Zn-Ca-Mn合金在PBS模拟体液中的腐蚀行为

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    利用真空感应熔炼,采用金属模浇铸制备了Mg(100-x-y-z)-Znx-Cay-Mnz四元合金.使用光学显微镜、X射线衍射仪、扫描电镜及能谱仪对合金进行分析和表征.探讨了合金在PBS模拟体液中的腐蚀行为.结果表明,Ca、Zn及Mn原子的复合加入可显著细化合金的铸态显微组织;镁合金的腐蚀发生于晶粒内部,至晶界处终止;当加入2.0%的Zn和0.5%的Ca时,铸态合金的抗腐蚀性能最佳(平均腐蚀速率为0.77mm/a);当Zn、Ca含量均大于1%时,固溶时效态合金的腐蚀速率下降为铸态的1/2~1/4,表现出优异的耐蚀性;固溶时效处理可有效减少Mg2Ca 相的体积分数,改善其分布,提高合金的耐蚀性能.
    关键词:Mg-Zn-Ca-Mn合金;PBS模拟体液;显微组织;腐蚀行为
  • 28053.金刚石切割线复合电镀固结技术研究进展

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    总结了复合电镀固结技术的关键点及影响金刚石切割线制备的因素,详细介绍了国内外上砂方法与上砂槽的设计,并对其进行了综合评述,为金刚石切割线复合电镀制备工艺的优化与完善提供一定的参考和依据.
    关键词:金刚石切割线;复合电镀;固结技术;上砂方法
  • 28054.稀土上转换发光材料标记抗体的制备及在免疫组化中的应用

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    采用微波辐射法合成了具有上转换发光特性的六方相纳米粒子NaGdF4∶Yb3+,Er3+(UCNPs),其晶粒大小约为65 nm,且粒子在980 nm的激发光下显示绿光(550 nm).进一步在NaGdF4∶Yb3+,Er3+纳米晶的表面包覆了一层二氧化硅层,进行氨基功能化后获得了表面共价结合氨基基团的粒径为70 nm的上转换发光纳米微球NaGdF4∶Yb3+,Er3+@SiO2-NH2(UCNPs@SiO2-NH2).通过共价键将UCNPs@SiO2-NH2与多克隆抗体免疫球蛋白联接,将标记后的多克隆抗体应用于传统的免疫组化检测子宫内膜腺细胞中基质金属蛋白酶组织抑制剂-4(TIMP-4)蛋白的表达.结果表明,微波合成的稀土上转换发光纳米材料形貌规则且粒径均一,包覆硅壳后材料具有良好的分散性和水溶性,荧光强度高且稳定,在980 nm激发光下对生物组织无背景荧光,可以很好地检测组织中蛋白质的表达.
    关键词:上转换发光;稀土氟化物纳米晶;免疫组化;多克隆抗体
  • 28055.环己酮氧化制备己内酯的研究进展

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    己内酯是一种无毒的新型聚酯单体,它的聚合产物聚己内酯被称为“绿色化学品”.主要介绍了制备己内酯的环己酮氧化法,重点阐述了环己酮氧化法中的过氧酸氧化法、H2O2氧化法、分子氧氧化法和生物氧化法,并比较和评价了各种方法的优缺点;对于H2O2氧化法,分析和比较了均相催化剂体系和非均相催化剂体系的特点.与传统的过氧酸氧化法相比,用H2O2或分子氧氧化环己酮制备己内酯具有安全、经济、环保等优点,符合当代绿色化学发展的要求,具有很好的发展前景.
    关键词:环己酮;己内酯;氧化剂;催化剂
  • 28056.硅烷偶联剂KH-570表面修饰羟基磷灰石的结构与吸附性能研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    采用硅烷偶联剂KH-570对羟基磷灰石粉体进行表面修饰,使羟基磷灰石在聚合物介质中有较好的相容性和分散稳定性.采用红外光谱、热重、差热、激光粒度、Zeta电位和X射线衍射等方法对表面修饰前后的羟基磷灰石进行表征分析.结果表明,KH-570硅烷偶联剂结合在羟基磷灰石表面,并未对其晶体产生明显影响;羟基磷灰石经修饰后在水溶液中的Zeta电位绝对值增加,分散稳定性提高,粒子团聚程度降低,纳米级颗粒尺寸从272.8nm减小到166nm,Cd2+吸附性能随增重率的增加而降低.
    关键词:偶联剂KH-570;羟基磷灰石;重金属吸附;表征
  • 28057.溶胶-凝胶法制备Y掺杂ZnO薄膜及其光电性能研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    采用溶胶-凝胶法在玻璃衬底上制备了不同掺Y浓度的ZnO透明导电薄膜.X射线衍射(XRD)表明,所制备的Y掺杂ZnO透明导电薄膜为六角纤锌矿结构的多晶薄膜,且具有C轴择优取向.随着Y掺杂浓度的升高,(002)峰向低角度方向移动.UV透射曲线表明,薄膜在可见光区(400~800nm)的平均透过率超过85%,具有明显的紫外吸收边,通过改变Y的掺入浓度,可以使吸收边向短波方向移动,从而使薄膜的禁带宽度可调.制备的Y掺杂ZnO薄膜电阻率最小值为3.68×102Ω·cm.
    关键词:Y掺杂;ZnO透明导电薄膜;溶胶-凝胶法
  • 28058.磁场诱导和晶种联合法制备链状Fe3O4

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    以粒径为700nm的球形Fe3O4为晶种,将晶种加入到含有FeSO4·7H2O、FeCl3·6H2O与尿素的混合溶液中,在磁场诱导下制备链状Fe3O4.研究了磁场强度、晶种添加量、分散剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)质量浓度以及反应时间对产品形貌的影响.研究结果表明,随着磁场强度的增大、晶种量的增加,链状粒子数目显著增多;适量的PVP能使链状粒子分散平行排列.合成链状Fe3O4粒子的最佳工艺条件为磁场强度0.35T,晶种用量10%,PVP质量浓度7.5g/L,反应18h.磁性能测试表明,该链状Fe3O4粒子具有亚铁磁性,磁饱和强度为72.3emu/g,矫顽力为381Oe.
    关键词:晶种;磁场;链状
  • 28059.不同催化剂可见光催化H2O2降解莠去津的性能研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    以锐钛矿型TiO2(记为A)以及Fe3+改性后的锐钛矿型TiO2(记为Fe-A)为光催化剂,以内分泌干扰物莠去津为目标污染物,研究了H2O2加入前后对两种不同催化剂可见光催化降解莠去津的影响,及其可见光催化降解莠去津的反应机理.结果表明:在H2O2存在的条件下,锐钛矿型TiO2可见光催化降解莠去津的光催化性能有了一定的提高,而Fe3+改性过后的锐钛矿型TiO2可见光催化降解莠去津的性能却得到显著提高,反应1h,降解率便达到98%.形成这种结果的原因可以初步判定为前者是H2O2吸附于锐钛矿型TiO2表面形成特殊结构,产生的O2-·主要起氧化降解作用,而后者则由于其溶出的Fe3+与H2O2作用在可见光下发生光芬顿反应,进而对莠去津起到良好的降解效果.
    关键词:锐钛矿型TiO2;Fe3+改性;莠去津;可见光催化;H2O2
  • 28060.基于人工神经网络的微弧氧化膜层厚度预测模型的建立

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-02-15]

    在硅酸钠电解液体系中,采用微弧氧化技术在铝合金表面制得了均匀的陶瓷膜.将人工神经网络应用于微弧氧化工艺研究中,借助MATLAB神经网络工具箱,建立了具有4-12-1结构的BP神经网络模型,该模型很好地学习了微弧氧化电解液参数和膜层厚度之间的映射关系;对膜层的厚度进行了预测,并采用正交试验对电解液参数进行了优化.结果表明,该网络收敛速度较快,预测值与实际值基本吻合,平均预测误差仅为1.93%.当Na2SiO3质量浓度为6 g/L、H3BO3质量浓度为1.5 g/L、KOH质量浓度为0.5 g/L、H2 O2质量浓度为0.6 g/L时,膜层的厚度达到最大值183 μm.
    关键词:微弧氧化;BP神经网络;膜层厚度;预测模型
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