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21.
通过水热合成的方法得到了一个新的化合物[Pb2(L1)2(L2)2],并对该化合物进行了元素分析、红外、热重和单晶X-射线表征(H2L1为丁二羧酸阴离子,L2为邻菲啰啉衍生物)。该化合物属于单斜晶系,空间群P21/c,晶胞参数:a=0.795 40(10) nm,b=2.649 0(3) nm,c=1.996 9(2) nm,β=99.784(2)°,V=4.1463(9) nm3,Z=4,R=0.038 0,wR=0.084 5。在该化合物中,丁二酸阴离子连接着铅原子形成一维链状结构。此外,链与链之间的π-π相互作用使一维链形成了三维超分子结构。最后,N-H…29…29O氢键进一步地稳定了此三维超分子结构。 相似文献
22.
23.
为了研究近红外光谱法快速无损检测大豆含水量的可行性,在室内通过FieldSpec4高分辨地物光谱仪对100份大豆样品进行光谱数据测量,经过平滑、求导、多元散射校正等七种不同的光谱预处理变换之后,利用主成分回归分析方法(PCR)和偏高最小二成回归分析方法(PLSR)分别建立大豆含水量高光谱估测模型。结果表明,基于原始光谱的一阶导变换建立的偏最小二成回归模型预测精度最高,其校正集和预测集的相关系数和均方根误差分别为R_c~2=0.74、R_p~2=0.85,RMSE_c=0.30,RMSE_p=0.45,近红外光谱技术可用于快速无损检测大豆含水量。 相似文献
24.
过渡金属杂原子分子筛的合成及其性质表征近年来引起了广泛关注[1~3].将铜离子嵌入分子筛、层柱状材料中作为活性中心,在汽车尾气处理[4]及有机物选择氧化反应[5]中呈现出良好的催化活性,其研究在理论和应用上均具有重要意义.超细微分子筛(粒径小于1×10-7m)具有比普通分子筛更高的比表面积和比活性,在不同领域有特殊的用途,其合成方法一直是分子筛研究工作者探索的热门课题.本文采用“络合物法”[6]首次合成了超细微纳米晶MEL结构铜硅分子筛,并通过XRD,TEM,XRF,FTIR,ESR,TG-DTA及NH3-TPD对其理化性质进行了研究.1 实验部分M… 相似文献
25.
有机朗肯循环(Organic Rankine Cycle,ORC)在可再生能源和工业余热等领域有着广泛的应用,目前热源温度范围更高的超临界ORC由于其高效率、低损失等优势得到广泛的关注。随着热源温度的提高,有机工质的热稳定性成为更为重要的工质性质,是工质筛选工作中需要首先确定的关键因素。目前针对有机工质热稳定性的研究主要集中在实验方面,而要对上百种适用工质进行筛选,合适的理论预测方法是必要的。本文提出了一种对有机工质热稳定性进行预测的离解能预测方法,可以实现对于不同种类有机工质热稳定性的理论预测。计算结果表明工质的最小离解能能够很好的表征工质热稳定性的相对大小;同时选择HFE7100作为验证对象对预测方法进行实验验证,发现实验结果与预测结果相符合。同时通过对最小离解能的计算对不同官能团对工质热物性的影响以及不同种类工质在超临界ORC中的适用性进行了分析讨论。 相似文献
26.
硼-β沸石的合成和酸性 总被引:3,自引:1,他引:2
研究了在Na_2O-B_2O-3-SiO_2-TEAOH-H_2O体系中合成B-β沸石的规律,根据晶化动力学曲线测得表观成核活化能和晶化活化能分别为152kJ·mol~(-1)和40kJ·mol~(-1),用核磁共振、红外光谱、X射线衍射等方法证明了硼进入分子筛骨架,用红外光谱和TPD研究了HB-β沸石的酸性并用正己烷和异丙苯裂解反应考察了其酸催化活性。 相似文献
27.
28.
29.
时变系统流场动量定理的积分形式及其在流体动力系数分析中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为解决飞艇的非定常流体动力系数的计算问题,利用准平衡假设在涡量流体动力学理论的基础上构建了一种流体动力系数计算方法.首先提出了时变系统的概念及其与流场空间区域的对应关系,在此基础上建立了时变系统的输运方程和流场动量定理积分形式为后面的讨论做准备.其次,将动量定理应用于一个由无穷远固定边界和物面所包含的流体系统,将流体动力表征为流场扰动动量总和变化率的函数.进而提出准平衡假设的概念,将有粘流中流场扰动速度、第一涡量矩和扰动动量表示为运动体速度和角速度的函数.最后,采用CFD技术,数值确定了这种关系并代入流体动力表达式,得到有粘流中流体动力系数的计算方法.研究结果还表明,由于考虑了系统的时变性,在得到的流体动力表达式中将多出一个稳态流体动力项.这个稳态流体动力项,在无粘流的情况下刚好等于零,与d’Alembert(达朗伯)佯谬的结论一致,在有粘流的情况下不等于零,与实际情况一致. 相似文献
30.
黄铜矿(CuFeS2)是一种具有特殊金色光泽的天然矿物,具有四方结构,其中Fe、Cu离子与晶格中的硫形成四面体配位,相较于其他硫化物和其相对应的氧化物,CuFeS2具有较高的电导率和优异的电化学性能,且拥有成本低廉、存在天然矿物且自然储量丰富、无毒等优势,使其具有应用于电化学储能体系电极材料的潜能。本文详细介绍了CuFeS2的物理化学性质、几种简单的不同形貌的合成方法以及其作为电化学储能电极材料方面的研究,并对CuFeS2材料未来的研究方向进行了展望。 相似文献