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1.
本文研究了用“大落滴”分析低浓重水的精度,大落滴的半径约0.32厘米,每溜体积约150微升。在分析低浓重水( 0.015-0.1克分子%D2O)时精度达 0.2 r,这是一般落滴很难达到的。灵敏度也大大提高,为一般落滴的3倍。并发现此“大落滴”在介质管中的运动规律与一般落滴相同。液滴也有一最大降落速度,在苯甲酸巽丁酯介质中,(r/R)最佳=0.418±0.005,在粼氟甲苯介质中,(r/R)最佳=0.435±0.005。在苯甲酸异丁酯介质中,液滴运动可用下列经验公式来描述:实验并测量了“恒速段”与“端效应”。落滴经过6厘米(由介质面算起),即可进行测量。实验得出下端无“端效应”。  相似文献   
2.
本文研究了用于重水分析的落滴法中液滴在介质管内的运动规律,发现液滴的运动与Stokes定律偏离甚大,且随着滴径──管径比(r/R)的增加,液滴有一最大降落速度。实验测得了在粼氟甲苯介质中与最大降落速度对应的径比。r/R=0.43-0.44,此值不随落滴管的直径改变,也不随水样密度改变,从而提出了描述落滴在介质管中运动的经验公式:在极大速度点工作大大减少了落滴体积大小不一所引起的误差,从而缩小了由于室温变化、余液效应、读数不准所引起的误差,使落滴法在分析低浓重水(小于0.4克分子%D2O)时精度达±1ro实验也测定了温度、压力等因素对分析结果的影响。初步研究了影响介质稳定性的因素。  相似文献   
3.
本文运用XPS、过渡应答、原位红外等多种物化测试手段在不同反应条件及原料配比下,对Cu/ZnO/Al2O3催化剂进行了表面表征和活性测试。结果断定:Cu0是吸附与活化 H2、 CO和 CO2的共同中心; CO2对反应的加速作用主要是由于开辟了新的反应途径。本文提出的 CO2存在下 CO加氢合成甲醇反应的多途径机理解释了实验结果,为直接合成燃料甲醇提供了依据。  相似文献   
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