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61.
ANSYS作为有限元分析软件在热分析方面具有强大的功能。概述了ANSYS热分析的基本原理和方法以及无限微热源法合成β-SiC微粉,并结合具体实例介绍了ANSYS热分析在无限微热源法合成β-SiC微粉中的应用。  相似文献   
62.
采用沉降法测定了碳酸钙微粉的粒度.研究了分散剂种类、分散剂用量、碳酸钙微粉在水中的质量分数和测定温度对碳酸钙微粉粒度测定的影响,得出最佳测定条件为:添加的分散剂为焦磷酸钠;分散剂用量为0.1%;碳酸钙微粉在水中的质量分数为0.7%-1.05%:测定室温为5℃~35℃.  相似文献   
63.
均分散异形微粉 α-Fe2O3的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
均分散异形微粉在现代高技术材料领域有着广泛的应用前景.尤其是纺锤形和针形a-FeZO。的出现,标志着磁记录材料的重大发展[’月,由于它特殊的形状及颗粒的微细化,是实现高密度记录的理想材料,近年来倍受人们的重视.水热法制备异形a-FeZO。微粉是一条重要途径[3]’),但由于诸多的影响因素,人为的控制颗粒大小及形状和实验结果的重现性极差,是实现工业化生产的主要障碍.我们从控制颗粒的形状及重现性人手,采用水热法引人不同的晶体助长剂,反应液采用搅拌和静止陈化的环境.实现了实验结果的重现性并制备出了符合要求的特殊形状(如针形、纺…  相似文献   
64.
为了解决北方低温低浊水中的超标氨氮和去除难度大的问题,利用吸附法,以硝酸改性竹炭与戊二醛交联壳聚糖铜为原料,用5%的海藻酸钠交联法控制反应条件,制备出竹炭壳聚糖铜吸附剂.通过SEM,IR和BET对材料的形貌、结构、比表面积和化学组成等物化性能进行表征.通过其对水中氨氮(NH_3-N)的静态吸附试验,考察其对氨氮的吸附效果及吸附规律,并利用密度泛函理论模拟吸附过程,推断竹炭交联壳聚糖铜对氨氮的吸附机理.结果表明,当吸附剂的用量为1 g/L,pH值为8,温度为5℃,吸附时间为80 min,搅拌速度为165 r/min,初始氨氮浓度为5 mg/L时,氨氮的去除率可以达到80%左右,基本达到了国家的生活饮用水对氨氮的浓度要求.其中竹炭交联壳聚糖铜的比表面积为157.78 m~2/g,主要以微孔吸附为主,且微孔占总孔比表面积的90%以上,改性效果较好.将酸改性竹炭作为基体可使戊二醛交联壳聚糖的六元环骨架变强,碳网平面更加坚固,同时铜离子对氨氮具有化学螯合作用,更有益于对氨氮的吸附.吸附剂对氨氮的吸附符合拟一级动力学模型.密度泛函理论揭示了竹炭的协同作用一方面提高了对氨氮的吸附量,另一方面也促进了吸附的稳定性.  相似文献   
65.
研究了用配合物[Fe(C5H5N)4]Cl2水解氧化法制备v-Fe2O3气敏微粉及其气敏性能。用该法制备气敏微粉具有粒度小、颗粒均匀、分散性好特点。具有良好的气敏性。  相似文献   
66.
银纳米微粉的合成适宜条件   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了银纳米微粉的合成适宜条件研究。实验结果证明,该法具有成本低、工艺简单、产品质量好的优点,具有工业化生产的前景。  相似文献   
67.
微粉微晶玻璃的致密烧结与析晶   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用R2O-CaO-MgO-Al2O3-SiO2系统,制备微粉微晶玻璃.研究合理的烧结、析晶温度制度,以及升温速率、粉体粒度对玻璃析晶、显微结构的影响,探讨提高微晶玻璃的晶体质量分数和致密度、优化微晶玻璃显微结构的途径.结果表明,采用微粉制备辉石族矿物为主晶相微晶玻璃时,粉体的巨大表面积使微晶化进程变得更加容易,晶化处...  相似文献   
68.
螯合物分解法制备ZnO微粉   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用螯合物分解法制备了ZnO微粉,选用的螯合剂有氢氧化铵,乙二胺四乙酸二钠和疏基丙氨酸。实验结果表明,由于Zn-NH3络离子的稳定常数小,所得ZnO粒子直径大,而当络离子的稳定常数适当时可得到纳米级微粉粒子。  相似文献   
69.
竹炭:林业产业化的新亮点   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来,浙江省竹炭产业发展迅速,已逐步成为全国竹炭生产,科研、销售的重要基地和中心,成为我省林区林业产业化发展的新亮点,但在竹炭产业发展的同时也存在着生产效益低,销售无序竞争、消耗大量大然阔叶林资源等问题。对此,我们对全省竹炭生产的状况进行了调研分析,并就竹炭产业的发展提出一些对策建议。  相似文献   
70.
竹炭表面改性对两种抗生素吸附性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用磷酸(H3PO4)和氢氧化钠(Na OH)对竹炭表面进行改性,并考察其对环丙沙星(CIP)和诺氟沙星(NOR)的吸附性能.结果表明,2种改性竹炭对环丙沙星和诺氟沙星均有良好的吸附效果.经H3PO4改性后的竹炭对环丙沙星和诺氟沙星两类抗生素最大平衡吸附容量分别可达到88.14和65.17 mg/g,经Na OH改性后的竹炭对环丙沙星和诺氟沙星两类抗生素最大平衡吸附容量分别可达到82.23和69.02 mg/g.与Langmuir方程相比,2种抗生素的吸附过程更适合用Freundlich方程来进行描述,也表明了竹炭对这2种抗生素的吸附属于非均匀性吸附.两者的吸附过程更符合二级反应动力学方程.经H3PO4改性后竹炭提高了表面酸性基团的数量,可以在一定程度上增加竹炭对亲水性药物的吸附量.而Na OH改性会增加竹炭表面的碱性基团的数量,同时在一定程度上增强了竹炭对憎水性药物的吸附量.  相似文献   
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