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1.
氯化铵热分解过程的机理判别和动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用热重法研究了氯化铵在氯气气氛下的热分解过程,通过实验数据对各种模型函数的试探表明:该过程受一维相边界反应机理控制,从氯化铵时晶体结构出发提出了氯化铵热分解理论模型,导出了理论速率公式。对固态反应中指前因子和活化能的理论意义进行了初步讨论。  相似文献   
2.
利用热重分析的方法研究了Fe2(SO4)3、Al2(SO4)3、MgSO4、BaSO4、CuSO4五种硫酸盐对废有机玻璃热降解过程的影响,并对所试5种硫酸盐的催化活性进行了考察.探讨了该热解过程新的反应机理,同时还求得了各种硫酸盐存在下热解过程的表观活化能值,在研究范围内,Fe2(SO4)3的催化活性最为显著.  相似文献   
3.
以废旧锂离子电池为原料,柠檬酸为凝胶剂,通过溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备出镧掺杂钴铁氧体,用X射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、振动样品磁强计(VSM)和磁致伸缩性能自动测量仪分析所制备样品的晶型、形貌、磁性和磁致伸缩性.结果表明,镧掺杂的钴铁氧体具有尖晶石结构,性能较纯钴铁氧体有所改变,随着La元素掺杂量的增加,样品的饱和磁化强度,磁致伸缩系数,应变导数逐渐减小.当掺杂量x=0.025时,应变导数在较低的磁场下取得最大值-1.18×10-9 m/A,这有利于氧化铁系的磁致伸缩材料在非接触式传感器和执行器方面的应用.  相似文献   
4.
本基于双膜理论探讨了定态吸收过程中各种形式的吸收速率方程式和各吸收系数之间的相互关系,对吸收塔的设计计算提供了灵活的思路和方法。  相似文献   
5.
利用高斯函数推导出了气敏元件动态测试时,气体到达元件表面的浓度值的计算公式,并对液体试剂取其上方蒸气测试时,进行了蒸气压修正.  相似文献   
6.
<正> 前言二氧化钛俗称钛白粉,由于具有许多优良的物理、化学光学和颜料性能,广泛地用于造纸、皮革、合成纤维、塑料、搪瓷等工业部门,特别是作为一种最佳的白色颜料在涂料工业上用量甚大。对于不同用途的钛白粉,所要求的性能指标各不相同。用作颜料的钛白粉常要求其着色力高、吸油量低、遮盖力强、白度好,并具有良好的耐候性和抗风化能力。工业生产的钛白粉有锐钛型和金红石型两种,后者较前者具有更好的颜料和光学性能,目前世界上金红石型钛白粉的产量约占钛白粉总产量的70%。我国的钛白粉工业由于起步较晚,一直比较落后,特别是金红石型的颜料级钛白粉目前还处于研制阶段或试生产状态。国内需求基本上依赖进口,每年花去大量外汇。因而,加速研制步伐对我国的钛白粉工业来说是非常迫切的。众所周知,对于特定的颜料来说,产品的颗粒大小,特别是粒径分布情况是影响产品颜料性能的重要因素。在一定限度内,产品颗粒越小,粒径分布越集中,其着色力就越高。对于金红石型  相似文献   
7.
聚丙烯酸钠的热分解动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用TG/DTA联用技术,在10、15、202、5 K.min-1不同线性升温条件下,研究了聚丙烯酸钠的热分解过程.结果表明,在空气气氛下,聚丙烯酸钠的热分解主要分为两个阶段.应用非等温多重扫描速率法对热分解过程的第一阶段进行了动力学分析,并计算得到了聚丙烯酸钠热分解的动力学3因子,分别是热分解活化能E=132.88 KJ.mol-1,指前因子lg(A)=9.103,以及相边界反应型的机理函数,其积分形式G(α)=1-(1-α)12和微分形式f(α)=2(1-α)12.  相似文献   
8.
本文研究了硫酸钛酰溶液的自生品种水解法。在一定条件下将钛液逐步加入热水体,可以生成晶粒直径分布良好的二氧化钛晶种。利用这种品种,可以在常压下水解高浓度钛液,再经相应的处理,可以制造性能优良的金红石型颜料钛白粉。  相似文献   
9.
TiO2光催化降解活性艳兰KN-R的动力学研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
以纳米二氧化钛为光催化剂,研究了溶液pH值,TiO2投加量,H2O2用量及染料起始浓度对光催化降解活性艳兰KN-R动力学的影响.结果表明,TiO2光催化降解活性艳兰KN-R的反应遵循准一级反应动力学方程,且表观反应速率常数随溶液pH值的升高及染料起始浓度的降低而增大;TiO2和H2O2的投加量均存在一个最佳值,在本实验条件下,它们分别为0.5 g.l-1和2.0×10-2mol.l-1,低于或超过该值都会导致降解速率的下降.  相似文献   
10.
利用废旧锂离子电池溶解液为原料,以硝酸为溶解酸,柠檬酸铵为凝胶剂,采用溶胶-凝胶法制备出钴铁氧体,并对制备条件进行了优化.借助于XRD,SEM,EDS和VSM等手段分别对产品的晶态、形貌、组成和磁性能进行了表征.结果表明:以硝酸作溶解酸溶解锂离子电池,采用柠檬酸铵为凝胶剂,凝胶化过程中pH=6.50时,所得产品具有较好的磁性能,此条件下制得产品的饱和磁化强度Ms为76.43A.m2.kg-1,剩余磁化强度Mr为38.57A.m2.kg-1,矫顽力Hc为105.23kA.m-1.  相似文献   
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