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991.
为制备液晶聚芳酯,本文用DSC研究二元芳酰氯与二元酚的熔融缩聚反应。测得芳酰氯与邻氯对苯二酚反应的温区均在芳酰氯的熔点附近。并观察到当2.6-萘二甲酰基占大分子链中芳酰基总量的40%以下时,聚芳酯熔点较低;反之,熔点明显上升。于200℃、N_2保护下常量合成了一系列主链结构不同的全芳香型聚酯。讨论了单体结构和配比对聚芳酯液晶性的影响。对结构为的聚芳酯进行了分析和表征:Cl含量、IR、TG、DSC和热台偏光显微摄象的测试结果,表明该聚酯有如下特性: (1)T_g=155℃,T_m=180℃,T_n=310℃(向列型液晶态转变温度)。(2)在310—460℃范围内呈热致性向列型液晶态而不存在各向同性转变(T_i),其T_i>T_d。 相似文献
992.
本文根据相似理论,利用工质热力学性质的相似性,提出了一种通用化的临界热流密度值模化方法.应用本法,可以将各种工质在不同压力下的临界热流密度值表示在一根曲线上.它既适用于流动沸腾工况(包括垂直流动和水平流动),也适合于池式沸腾工况.用此法整理所得的实验数据表明,该方法是成功的. 相似文献
993.
目的研究三元配合物La(Et2dtc)3(phen)的热化学性质.方法采用了微量热法和燃烧法.结果铜试剂(NaEt2dtc·3H2O)和邻菲咯啉(phen·H2O)与水合氯化镧(LaCl3·3.94H2O)在无水乙醇中反应,制得三元固态配合物La(Et2dtc)3(phen).在298.15 K下测得了该配合物的液相生成反应的焓变△rHθm(l),为(-8.801±0.043)kJ/mol,计算了固相生成反应的焓变△rHθm(s),为(70.428±0.293)kJ/mol;配合物的恒容燃烧能△cU为(-17 455.98±7.98)kJ/mol,其标准燃烧焓△cHθm和标准生成焓△fHθm经计算分别为(-17 475.19±7.98)kJ/mol,(-1 257.78±8.84)kJ/mol.结论IR光谱表明该配合物中La3+与3个NaEt2dtc中的6个硫原子双齿配位,同时与邻菲咯啉中的2个氮原子双齿配位,配位数为8. 相似文献
994.
需要大电流测量的低温实验中,为了保证温度测量的准确性,设计热沉时电流的热效应不可忽略.定量讨论了低温大电流测量中的一维热沉设计. 相似文献
995.
为了对激光谐振腔体进行优化设计,采用ABCD光学传输矩阵理论.计算得到具有普适性的三镜折叠腔内高斯模式束腰的解析解.对一典型平-平热透镜腔进行计算分析,结果表明;在针对其进行优化设计的泵浦范围内.腔体稳定性很好.激光光斑半径基本不随泵浦功率变化而波动.实验中以808nm尾纤输出的激光二极管端面泵浦Nd:YAG晶体产生连续1064nm激光.激光输出结果与理论模型值能够较好地相符. 相似文献
996.
第7届亚洲热物性会议于2004年8月23~28日在合肥和黄山举行。亚洲热物性会议是世界上3个(欧洲、美洲、亚洲)系列热物性会议之一,始于1986年,由王补宣院士和日本N.Seki教授倡议创办,每3年举办1次,先后在中国、日本、韩国、印度举办过。本次大会经中国科协批准由中国计量测试学会主办、中国科学技术大学承办。会议主席由中国科学院院士、清华大学王补宣教授担任,会议国内组委会主席由中国工程院院士、中国科大教授范维澄担任,会议执行主席由中国科大工程科学学院热科学和能源工程系陈则韶教授担任。 相似文献
997.
998.
WANGRuzhu WANGLiwei 《科学通报(英文版)》2005,50(3):193-204
With the worldwide development of the economy,the energy consumption is quickly increasing, and theproblems of environmental pollution and energy shortageare becoming more and more serious. Green cooling (en-vironmental benign refrigeration), such as adso… 相似文献
999.
Bi熔体粘滞性的非连续变化现象 总被引:1,自引:0,他引:1
金属熔体的粘滞性是液态金属原子迁移能力的一种表现,反映了原子间结合力的大小,是重要的熔体敏感物理性质之一,从中能得到许多关于液态结构的信息,同时也是重要的铸造工艺参数。Bi熔体的粘度一温度曲线关系表明,粘度随着温度的降低而增加,但并不连续,计算可知,高温区域的粘流活化能E值最小,低温区域的最大,中温区域的处于两者之间。随温度升高,流团尺寸vm在减小。结合DSC曲线分析认为,粘度异常变化区域是Bi熔体由不均匀向均匀原子结构非连续变化所引起的,与熔体中原子健的转变密切相关。 相似文献
1000.
本文对新技术-冲击压实机进行了分析,重点阐述了冲击压实机的碾压原理,类型,性能特点,应用范围,在压实过程中存住的问题及冲击压实机的发展前景。 相似文献