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61.
用差热分析研究环氧树脂固化反应动力学   总被引:3,自引:0,他引:3  
差热分析和红外光谱研究了双酚A二缩水甘油醚型环氧树脂与2-乙基-4-甲基咪唑固化反应的动力学,探讨了固化反应的机理。结果表明,此固化反应是分步进行的,第一步是加成反应,第二步是催化聚合反应,由此确定适宜采用分段固化工艺。通过DNA曲线推得固化工艺湿度,并计算固化反应各步活化能:E1=36.8KJ.mol^-1,E2=53.9KJ.mol^-1。  相似文献   
62.
对四种煤进行了差热分析、溶剂抽提和红外光谱等试验。结果表明:不同成因类型煤在加热碳化中化学变化不同,差热曲线差异显著。煤热解反应的总热效应是放热的。褐煤与烟煤的差热曲线相近,其特点是有两个热解放热峰。  相似文献   
63.
7050铝合金时效动力学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
系统地研究了7050铝合金经固溶处理后,在人工时效过程中的动力学特征,结合透射电子显微镜,差热分析仪对时效规律及时效过程中的相变机制进行了初步探讨。  相似文献   
64.
应有和TG—DTA—T—DTG和EGD—GC评价粉煤的燃烧特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用热分析联同技术,在TG-DAT-T-DTG及DAT-T-EGD-GC两套热分析装置上于20℃/min的加热速度下,测定了5种粉煤在整个燃烧过程的热特性曲线。结果表明,曲线之间特征指标对应性好,反映燃烧时的动态特性;氧化增重,表现活化能,着火温度,燃烧最大失重速度,可燃性指数及燃烧逸气浓度级分等随煤化程度加深而有规律的变化。比较了粉煤除灰前后燃烧指标,考察了粉煤中的矿物质及孔隙结构对燃烧反应能力  相似文献   
65.
讨论了DTA图谱(差热图谱)中峰的起点、顶点、结束点、峰面积、重叠峰的意义以及峰形所揭示的某些反应动力学意义;阐述了DTA图谱的解析方法,在一定实验条件下可以定性确定样品在实验温度范围内是否产生热效应,以及产生热效应的起始温度和相对热效应的大小。  相似文献   
66.
非水解溶胶-凝胶法制备钛酸铝   总被引:2,自引:0,他引:2  
非水解溶胶凝胶法制备钛酸铝鄢洪建,李桂英,苏志珊,黄莉,朱海军(四川大学化学学院,成都610064)  钛酸铝(Al2TiO5)是TiO2 Al2O3二元系惟一化合物,具有高熔点(1860±10℃)、低热膨胀系数(α<1.5×10-6K)、低导热系数、耐热震性好、耐蚀性好等特点.这些特点使其成为一种很有发展前途的重要高温结构材料,在许多领域———管道内衬、催化剂载体、排气管多折内衬(Exhaustmanifoldliner)、冶金用陶瓷和各种隔热材料等,具有广泛的应用前景[1].近年来,由于Al2TiO5薄膜在防止Si3N4、SiC等陶瓷材料的高温氧化、热盐腐蚀等方面的潜在应用前景,…  相似文献   
67.
差热分析法测定了 Fe-Mn-Al 三元系相图的两个具有实用意义的 4wt%Al 和8wt%Al 纵截面图、所测得的相变温度、相区关系与已测定的等温截面图的结果相吻合。文中讨论了合金试作中的铝成分偏差对差热分析测得的相变温度的影响。  相似文献   
68.
运用差示扫描量热法、采用XRD检测等手段探讨研究了Fe--Ni--O--C体系中Fe、Ni的还原行为,样品主要包括NiO+C、Fe2 O3+C、NiFe2 O4+C、NiO+Fe2 O3+C和Ni+Fe2 O3+C等5种体系.结果表明:NiO+Fe2 O3体系中由于NiFe2 O4及Fe--Ni合金的生成使得该体系被还原的反应开始温度高于纯NiO,且最大反应速率对应的温度及还原反应结束温度均高于纯NiO但低于纯Fe2O3物质;相对于NiO+Fe2O3,NiFe2O4被C还原的开始及结束温度均更高,且还原速率更小;Fe2O3被C还原可分为三个阶段,金属Ni的存在能够明显促进铁氧化物的还原,主要是促进了Fe的各种氧化物形式(Fe2O3、Fe3O4和FeO)直接向金属Fe形式的转换;数据显示C还原NiFe2O4的过程也基本可分为三个阶段,不同阶段中产物的形态和种类均存在一定差别.  相似文献   
69.
利用差示量热扫描仪(DSC),在288.15~328.15,K温度范围内,测定了不同浓度的甜菊糖RA40-甲醇溶液的比热,利用非线性最小二乘法建立比热与甲醇中RA40质量浓度和温度的经验方程.把该方程的计算值与实验值进行比较,相对误差平均小于1.5%.该方程可用于溶液结晶提纯RA及相关体系热量平衡的计算.  相似文献   
70.
介绍了文题系统的结构。该系统由键操纵可构成11种不同的方式。多路信息采集、实时显示和数据处理全由微机控制。采用了数据压缩和移动换幅显示技术,为在线联同技术开发了多种专用软件,分析结果给出含有特征标志的曲线和表格。用标准化学样品对本系统进行了测试,获得了满意的结果。该系统可应用于催化剂、煤化学、石油添加剂以及地质矿物学等领域。  相似文献   
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