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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为研究新型油溶性稀土润滑添加剂二烷基二硫代磷酸镧(LaDDPs)的结构与性能关系,合成了10种含不同碳原子数的伯、仲炕基LaDDPs.利用四球试验机考察了其在500SN基础油中的摩擦磨损性能和极压性能,并探讨了烷基碳链的长短和伯、仲烷基结构对LaDDPs性能的影响.结果表明,含3~8个碳原子烷基的LaDDPs均具有较好的抗磨减摩性能和极压性能.随着碳原子数的增加,LaDDPs的抗磨减摩性能明显提高,其中仲烷基LaDDPs性能优于伯烷基LaDDPs;LaDDPs的极压性能随碳原子数的增加而降低,碳链的连接方式对LaDDPs的极压性能无明显影响.  相似文献   

2.
汪根进 《中国西部科技》2011,10(3):72-73,18
液化石油气作为一种清洁、方便能源在天然气逐渐进入城市家庭的今天仍然占据城乡接合部以及农村市场的绝大多数用户,农村地区随着经济生活条件的改善,逐渐淘汰了以"砍柴"、烧土灶的生火做饭方式,液化石油气成为了主要的能源,但由于液化气独特的性质,发生的越来越多的使用过程安全问题也充分暴露出城乡接合部以及农村液化石油气市场存在诸多的消防安全隐患。  相似文献   

3.
近年来随着石油化工产业的快速发展,液化石油气作为一种基本化工原料在人们的生产和生活中发挥着重要的作用。其主要用作石油化工产品的原料及燃料使用,属于易燃易爆危险品。目前在国内对于液化气的使用上还多用于民用,同时对其使用过程中的具体规定还不够具体和完善,从而使其在使用过程中存在着较大的安全隐惠。  相似文献   

4.
采用从头计算法在RHF/STO-3G水平上对石墨微晶中不同位置碳原子的净电荷进行量化计算;研究碳原子的净电荷与炭材料的微观结构变化规律;根据石墨的结构与成键特征,将石墨表面的碳原子分为边缘碳原子与基平面碳原子.研究结果表明:在单碳层及含多层碳的石墨微晶中,不同位置碳原子的净电荷数差别较大;基平面碳原子的电子云密度较小,均带部分正电荷;部分边缘碳原子的电子云密度较大,净电荷为负.随着平行于碳层的微晶尺寸La及垂直于碳层的微晶尺寸Lc的增大,边缘碳原子中电子云密度最大的碳原子所带的负电荷增加.  相似文献   

5.
用AB-INITIO法对只含酚羟基的7种酚化合物的苯环碳原子的净电荷做了计算,并测定或查阅了它们的^13CNMR谱,参考标准图谱找出了Ci对应的化学位移δi,发现Qi-δi间呈现较好的线性关系。每种化合物均有最负净电荷与最低化学位移(δmin),Qmin与δmin出现在酚羟在邻位同一碳原子上,而这一碳原子具有最大的亲核-亲电反应活性。那些δi〉130的碳原子反应活性极小,以至不能发生亲核-亲电反应  相似文献   

6.
用AB INITIO法对只含酚羟基的 7种酚化合物的苯环碳原子 (Ci)的净电荷 (Qi)做了计算 ,并测定或查阅了它们的13CNMR谱 ,参考标准图谱找出了Ci 对应的化学位移δi,发现Qi δi间呈现较好的线性关系 .每种化合物均有最负净电荷 (Qmin)与最低化学位移 (δmin) ,Qmin与δmin出现在酚羟基邻位同一碳原子上 ,而这一碳原子具有最大的亲核亲电反应活性 .那些δi>130的碳原子反应活性极小 ,以至不能发生亲核亲电反应 .在酸、碱条件下会改变酚化合物的电荷分布和化学位移 ,因而其反应活性也随之改变 .  相似文献   

7.
二烷基二硫代磷酸硫化氧钼(以下简称二烷基二硫代磷酸钼)是一类新型高效减摩抗磨剂。其化学式为;[RO)_2PS—S]_2Mo_2S_2O_2。 式中,R为碳原子数3~8的烷基,直链烷基、支链烷基均可,也可为芳基或芳烷基,芳基的碳原子数为6~26,烷基取代基含碳原子数4~9。 在其分子结构中,每个钼原子与1个二烷基二硫代磷酸基相键合。这类新型减摩抗磨剂的典型代表是二(2—乙基己基)二硫代磷酸钼。它是一种含S、P的有机钼化合物,其外观为彩色油状液体。  相似文献   

8.
正科技,帮助我们创造了优越的生活环境,提高了生活质量。在当今社会,科学家除了搞纯理论研究,还要推动创新成果的应用和社会进步。近年,在新材料应用方面,最让人关注的就是2004年获得诺贝尔物理学奖的"石墨烯"新材料了。石墨烯是一种二维晶体,由碳原子按照六边形进行排布,相互连接,形成一个碳分子,其结构非常稳定。单层石墨烯只有一个碳原子的厚度,即0.335纳米,相当  相似文献   

9.
现在随着我国经济发展速度的加快,对矿物质资源的利用率也越来越高。液化石油气作为资源初级状态被运往全国各地进行加工处理,在装卸过程中会出现多个问题,引发泄露和火灾爆炸等事故。该文按照有关法规和标准分析液化石油气装卸系统存在的问题,并提出改善办法。  相似文献   

10.
液化石油气是一种新型燃料,已广泛进入生活领域。液化石油气的储存和运输是石油气供应系统的重要环节,由于各种人为的原因和技术水平的因素,使得液化石油气的储运安全情况并不乐观。本文从液化石油气的安全储藏与运输方面进行论述,提出一些相关意见和建议。  相似文献   

11.
基于含时密度泛函理论,研究碳原子链连接的石墨烯纳米结构的等离激元激发和等离激元激发诱导的电子输运。结果表明:随着链的增加,在低能共振区,体系的吸收光谱逐渐红移;当碳原子链较长时,体系在近红外、中红外光谱区都有较强的吸收。在红外光谱区,碳原子链连接的石墨烯纳米结构的等离激元共振模式还取决于碳原子链中原子数的奇偶性;在低能光谱区,强度较大的等离激元共振模式诱导的的电流强度也较大。  相似文献   

12.
为了了解空位缺陷对zigzag型石墨烯纳米带电子结构的影响,采用基于密度泛函理论的第一性原理,计算含不同空位碳原子数的缺陷zigzag型石墨烯纳米带的电子结构。研究结果表明:含缺陷的zigzag型石墨烯纳米带都呈现出类金属性的电子结构特征,其电子结构与缺失碳原子的含量及缺陷位置附近碳原子的饱和度密切相关;缺陷的存在会引入缺陷能级,当缺失的碳原子数为奇数时,费米面附近存在3条能级;当缺失的碳原子数为偶数时,费米面附近只有2条能级;随着空位缺陷的增加,缺陷处碳原子的不饱和度也增加,从而费米能附近的态密度峰出现相应衰减。  相似文献   

13.
目的研究含手性基团的β-二酮及其铜(Ⅱ)配合物的合成及其性质.方法合成三种新的含手性碳原子的β-二酮,1-对辛(壬、癸)氧基联苯基-3-3′-甲基戊基-1,3-丙二酮,及它们的铜(Ⅱ)配合物.确定化学结构后,通过在偏光显微镜下进行相变观察以及作DSC分析,研究β-二酮及其铜(Ⅱ)配合物的相态变化.结果三种β-二酮配体均呈现双变S相液晶,而它们的铜(Ⅱ)配合物却没有表现出液晶性质.结论随着1-对烷氧基联苯基-3-3′-甲戊基-1,3-丙二酮配体的3位基团增大,它们的铜配合物的液晶性质消失.  相似文献   

14.
随着液化石油气广泛应用于生产、生活的各个方面,瓶装液化石油气的经营使用范围也就越来越广泛,瓶装液化气销售点也大量地涌现出来,它的出现极大方便了人们的生产、生活,然而,一些城镇消防设施落后,以小城镇和农村为主要使用对象的群众缺乏必要的消防知识,安全意识淡薄以及消防执法部门警力不足、监督不到位等原因导致了对这些地区瓶装液化石油气管不完,管不了,从而使瓶装液化石油气火灾日益严峻和突出,加大瓶装液化气销售点的消防监督势在必行.  相似文献   

15.
为了方便学员自学,本文按教材的章节顺序提出学习要求,并对学习中的重点、难点及易混淆的问题作如下讨论。 (一)立体化学 1.立体化学基础 ①复习对映异构与分子结构的关系。②掌握含手性碳原子化合物的对映异构现象。③掌握丙二烯型和联苯型的不含手性碳原子化合物的对映异构现象。 2.构象和构象分析 ①了解链状化合物  相似文献   

16.
利用含时密度泛函(Time-Dependent Density Functional Theory,TDDFT)方法在6-311++g**基组水平上研究了外电场对碳原子线前十个激发态特性和能级分布的影响.结果表明不同大小、不同方向的电场对碳原子线激发态和能级分布影响各不相同.其中沿分子轴方向较高的电场对碳原子线能级影响较为明显,影响了电子在分子中的输运,从而对碳原子线伏安特性产生一定的影响.  相似文献   

17.
C_(60)分子的六十个碳原子,组成一个削顶的二十面体,每个碳原子就分布在其顶点上。C_(60)分子又构成了二种晶格类型即立方面心(FCC)和六方密堆积(HCP)结构,生产C_(60)有二种方法:即激光蒸发石墨和直流电弧接触石墨,它们广泛地被用于材料的制备和天文物理研究。  相似文献   

18.
球罐作为一种特殊的压力容器,在液化石油气中得到了广泛使用。液化石油气球罐必须进行定期的检测工作,才能及时发现和处理问题,以确保球罐的安全性。本文阐述了液化石油气球罐无损检测过程,详细论述了检测后发现的问题,并分析了球罐裂纹发生的原因,给出了具体的处理措施,保证了液化石油气球罐的安全性。  相似文献   

19.
玻璃碳结构形成过程分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用Raman光谱及X射线衍射研究了玻璃碳制备过程中的变化规律.随着酚醛树脂不断降解,同时游离出sp2和sp3态碳原子,sp2态碳原子在微区形成不完整的石墨结构.sp3态碳原子则以非晶形式存在,其含量在950℃左右达到最高.由于内应力释放,sp3态碳原子转变为sp2态,导致微区结构石墨化.950℃成为玻璃碳的石墨化起始温度.  相似文献   

20.
连线编辑部     
编辑:目前大多数城镇居民都使用液化石油气和天然气作为能源,每年却因使用不当造成不少人员的伤亡。请问:使用液化气和天然气应注意哪些安全事项?刘凌刘凌:安全使用液化石油气、天然气,应注意两个方面。一是应禁止的行为:1、高层民用建筑、公共娱乐场所、地下空间内严禁使用液化石油气钢瓶。2、瓶库不得设置在高层民用建筑、人员密集场所内。高层民用建筑内使用液化石油气,应采用管道供气,使用液化石油气的房间不宜靠外墙设置。  相似文献   

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