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101.
102.
苯甲酸钡的热分解机理   总被引:5,自引:0,他引:5  
  相似文献   
103.
苯甲酸钡的热分解机理   总被引:4,自引:0,他引:4  
碱土金属苯甲酸盐是一类比较稳定的化合物,对其已有的报道主要涉及含结晶水碱土金属苯甲酸盐的红外光谱和热分解过程,这些热分解仅涉及失水过程和固体残留物的分析[1~3]。我们首次用半固相法合成了苯甲酸钡,并对无水苯甲酸钡在氮气中热分解的气相凝聚物进行了分析...  相似文献   
104.
混合二价金属钨酸盐的合成及其溶混性研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文研究了混合二价金属钨酸盐相互之间在 5 5 0~ 1 1 5 0℃使用骤冷方法形成固溶体的情况。研究表明 ,一般离子半径相差 1 5 %以内的两种二价金属乌酸盐才能形成一完整或范围较广的固溶体 ,当温度允许 ,离子半径可扩大到 2 5 % ,也可形成良好混合的固溶体。但不论何种情况 ,离子半径相差超过 3 0 % ,一般不能进行良好混合 ,只能在较小区间形成固溶体或不形成固溶体。各类二价金属钨酸盐相溶混形成固溶体 ,晶体参数一般呈有规律性变化 ,其中 Ca WO4 ~ Sr WO4 ,Ca WO4~ Pb WO4 ,Ca WO4 ~ Cd WO4 随组成呈线性变化。  相似文献   
105.
采用激光分子束外延技术,在玻璃衬底上制备了La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) 薄膜,X射线衍射测量结果表明在玻璃衬底上生长的LSMO薄膜沿c轴择优取向生长.在外磁场3 T和88, 220, 300 K条件下,LSMO薄膜的磁电阻变化率分别达到-37.8%, -26.8%和-6.07%.实验结果表明,在廉价的玻璃衬底上制备大面积和具有应用价值的锰氧化物薄膜是可行的.  相似文献   
106.
针对爆破片气液两相流超压泄放难以确定的问题,应用分相模型和流体基本方程,在绝热等熵假设下引入滑速比理论,推导出气液两相流临界泄放量的计算模型。在环境压强为0.2MPa~0.6MPa情况下,计算得到:当含气率从0增加到0.1时,质量流量急剧下降;当含气率从0.1增加到0.96时,质量流量下降比较平缓;工况压力越大,质量流量越大。其中在含气率大于0.1时,计算结果与实验结果基本吻合;含气率小于0.1时,随着含气率趋近0,误差越来越大。含气率小于0.1时,通过与文献中Yoon模型、Fauske模型、实验结果进行比较,验证了绝热等熵模型仍然具有较高的准确性。最后将其与GB567-2012方法、等焓膨胀模型、均相计算模型比较,计算结果基本一致,验证了模型实际应用的准确性。  相似文献   
107.
在常温常压下由溴氧化镧与水蒸汽反应合成了溴氢氧化镧,用示差热分析和热失重分析方法研究了溴氢氧化镧的热分解过程--在空气中于360-405℃,在氮气流中于315-347℃热分解,脱水后生成溴氧化镧。用粉末X射线衍射确定了本实验所合成的溴氢氧化镧(La(OH)2Br)的晶体结构,是斜方晶系,a=8.9064Å,b=13.024Å,c=5.5630Å。讨论了溴氢氧化镧的有关化学性质。  相似文献   
108.
碳式碳酸钴分解产物的微量粉末X射线衍射分析   总被引:7,自引:2,他引:5  
研究了碱式碳酸钴的氮气中的热分解反应,测定了其热重分析曲线,并用微量粉末X射线衍射法(样品重量约6mg)对其热分解的固体残留物进行了表征。实验结果表明:在339-394℃温度范围内生成尺寸16-18nm的Co3O4与CoO纳米晶混合物,在700℃的最终产物为尖晶石型Co2O4.计算的晶胸参数为:α=0.8084nm,V=0.5283nm^3,Z=8,Dcalc=6.073g/cm^3,与常规X射线衍射分析的结果相一致。  相似文献   
109.
用热重法测定了不同气氛下锌蒸气的氧化动力学曲线,用扫描电镜跟踪观察分析了产物的结晶形貌,结果表明,氧化动力学遵守直线规律时,产物是无定形、颗粒状和单针状的ZnO;氧化动力学为抛物线规律时,产物是四针状或多针状的ZnO.动力学转变规律的原因是锌蒸气中气态锌原子与凝聚生成的锌液滴之间存在动态平衡,气态锌原子的氧化过程遵守直线规律;而锌液滴的氧化过程分为两个阶段,分别受收缩球状界面反应模型R3和三维扩散模型D4动力学控制,表观活化能分别为106.3~108.2和114.2~117.3kJ/mol;扩散过程实际上是锌原子通过氧化膜层由里向外扩散,扩散系数D=2.46~9.70×10-5cm2/s.  相似文献   
110.
首次以H4SiW12O40 * 22H2O和(NH4)2C2O4 * H2O为原料,室温固相反应合成出(NH4)4SiW12O40纳米微粒;用元素分析、 FTIR确定产物的组成和结构; XRD、 TEM和BET对产物的形貌、晶粒尺寸和比表面积进行了表征; TG-DTA确定了产物的稳定温区.结果表明,产物为纳米粒子,平均粒径为60 nm,比表面积为108.7 m2/g,在430℃以下具有良好的热稳定性.在固相反应中,研磨和放热反应热效应能加快反应物扩散速率和生成物成核速率,使产物粒径减小;反应物含有结晶水和生成物H2C2O4 * 2H2O,对形成小粒径的(NH4)4SiW12O40纳米粒子起关键作用.  相似文献   
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