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21.
以流量积算仪替代原转子流量计来控制氨气流量和胺化时间,实验表明可以更有效地控制粗颗粒TATB(DTATB)的颗粒度分布及产品均匀性。初步研究DTATB的造粒技术发现,由于DTATB较细颗粒TATB(PTATB)流散性大,颗粒之间不易粘结,同样按JB9014工艺对DTATB造粒,结果是DTATB难于成粒,机理分析认为是DTATB和PTATB具有不同的表面能所致,改变搅拌速度、温度等造粒参数可以实现DTATB的良好成型。  相似文献   
22.
以偏钒酸铵、磷酸二氢钠和钨酸钠为原料,调节溶液的pH值为4,控制反应时间为10 h,合成了三钒取代的Dawson结构磷钨钒杂多酸,然后以化学反应计量的5倍量加入抗衡离子K+,制备了母体杂多酸盐K9P2W15V3O62·41H2O。在不断的搅拌下,将母体杂多酸盐的酸性溶液缓慢滴加到十六烷基三甲基溴化铵溶液中,合成了目标化合物磷钨钒杂多酸有机铵盐(C19H42N)6H3[P2W15V3O62]。经元素分析、红外光谱、X射线粉末衍射、差热-热重等手段进行了表征,表明目标化合物仍保持Dawson结构,为未见文献报道的杂多化合物。  相似文献   
23.
微波法煅烧高岭土及合成洗涤助剂4A沸石   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文用微波法燃烧高岭土并合成4A沸石。与传统高温热处理法相比,微波法燃烧的高岭土其活化深度好,增白程度高,粒度细,能耗大为降低,显示了明显的优越性。本文还采用燃烧后的活性高岭土为原料,在微波辐射下进行4A沸石的合成,并用XRD、DTA、SEM、白度计、钙离子交换度等进行表征。与传统水热处理法相比,微波法所得样品在结晶度、白度和钙离子交换能力方面均优势,且大大地加快了沸石晶化反应速率。经动力学处理,  相似文献   
24.
用蒙脱土酸处理法制备洗用4A沸石过程中石英问题的探讨   总被引:8,自引:0,他引:8  
目前我国洗涤剂用4A沸石实现半工业化的是采用以水玻璃、氢氧化铝为起始原料的全合成法[1],以该法生产沸石的产品质量较稳定,但生产成本较高。而以蒙脱土为原料的合成4A沸石,生产成本可以大大降低[2-4],但是蒙脱土中往往含有石英杂质,如果不设法去除,必将影响产品的纯度,使其质量指标(白度、粒度、钙离子交换量)难以达到洗涤剂行业标准[5],而且洗衣粉中含有石英也会磨损衣物。 本文将重点讨论石英这一问题,包括如何测定石英杂质含量和如何在用蒙脱土生产洗涤剂用4A沸石过程中去除石英杂质。1实验部分1.1实验样…  相似文献   
25.
一个简洁有效的带旋转自由度的平面三角形单元   总被引:2,自引:0,他引:2  
从原始的Allman单元[1]出发,构造出一个简洁有效的带有旋转自由度的平面三角形单元。该单元基本保持了Allman单元的精度,同时消除了多余的零能模式,而且使转动自由度等同于连续介质力学中关于旋转分量的定义,并对旋转自由度自身的正确性进行了考核。  相似文献   
26.
贵州省毕节地区中考数学压轴题,从2001年至2003年来看,图形是平面直角坐标系、函数与三角形或圆的综合,集代数、几何知识于一体,全面考查学生的“三基”(基础知识、基本技能和基本方法)和综合运用数学知识探索、解决问题的能力.各年又有一定的差异,2001年、2002年均为最后一题,而2003年,最后两题均具有压轴功能.  相似文献   
27.
多硝基氮杂环丁烷3,3-二硝基氮杂环丁烷(DNAZ),除用做目前最具有应用前景的含能材料之一1,3,3-三硝基氮杂环丁烷(TNAZ)的合成中间体之外,利用其呈碱性的特点与许多酸性物质反应得到含能盐。能与DNAZ形成盐的含能阴离子非常普遍,尤其以硝基取代的五元芳香杂环最为重要,主要包括3,5-二硝基-1,2,4-三唑阴离子、4,4’,5,5,-四硝基双咪唑阴离子、2,4-二硝基咪唑阴离子及3-硝基-5-羟基三唑阴离子等。这些含能盐可作为火箭推进剂的氧化剂成分。  相似文献   
28.
含能粘结剂聚缩水甘油硝酸酯的合成与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别以环氧氯丙烷和丙三醇为起始原料,合成了缩水甘油硝酸酯和聚缩水甘油硝酸酯,其结构经1H NMR,IR,GPC和DSC表征.  相似文献   
29.
学生的思维品质培养初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄明 《大学数学》2005,21(1):17-23
论述了培养学生思维品质的意义,并结合微积分教学实践对思维品质的培养进行了探讨.  相似文献   
30.
对流动的液态锂限制器回路平台的热力学及流动性进行了分析。通过ANSYS分析发现,限制器工作在350℃的温度下,通过真空室壁内侧添加的热屏蔽层及氦冷的应用,可以有效地控制真空室壁的温度在180℃以下。对注锂管法兰的温度分析发现,通过流速2.5m•s-1的水冷设计,能够控制法兰刀口位置的温度在60℃左右。根据液态锂2m3.h-1的流量设计要求,分别估算了液态锂回路中沿程阻力损失及局部阻力损失,综合回路中的锂流动盘与电磁泵之间的高度压差,计算出液态锂驱动所需的电磁泵压头为14.2m。根据流动液态锂实验回路的热力学及流动性分析,设计完成了液态锂回路并开展了流动液态锂实验。实验结果表明,系统温度控制合适,没有出现真空室或注锂法兰过热引起的泄漏。同时电磁泵能够克服阀门及管道的阻力等顺利的驱动液态锂流动形成闭合的循环回路。  相似文献   
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