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奥氏体耐热钢Sanicro 25由于其优异的组织稳定性和高温力学性能,有望用于630-650 ℃等级超超临界电站锅炉的关键材料如过热器和再热器中.Sanicro 25钢合金元素种类多,含量高,合金元素对其组织稳定性和力学性能的影响复杂,难以从实验过程直观分析,因此根据Sanicro 25钢的主要化学成分,以Fe-Cr-Ni体系为基础,利用第一性原理计算方法分析了以沉淀硬化作用为主的元素Cu、Nb对Sanicro 25钢结构稳定性、热力学稳定性和力学性能的影响.形成能、结合能、吉布斯自由能计算结果表明Cu、Nb在Sanicro 25钢中具有较好的结构稳定性,且在630-650 ℃使用温度下结构稳定性更好.通过分析弹性模量,发现Cu、Nb会降低Sanicro 25钢的强度、抗压缩能力、抗剪切应变能力和刚度.泊松比、B/G和派纳力计算结果表明Cu会降低Sanicro 25钢的塑性和延展性,而Nb会提高Sanicro 25钢的塑性和延展性. 相似文献
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From 15 strains of Agrobacterium tumefaciens 7 were selected as the best inductors oftumors on soybean and 94 tumor formation genotypes were screened from 1553 varieties andforms of Glycine soja, G. gracilis and G. max. The frequency of tumor formation was 6%.The bacteria-free calluses were obtained. The data of biochemical analysis verify that someof the above-mentioned calluses contained nopaline. This means that Ti-plasmid of Agrobac-terium tumefaciens can be used as a vector for the transfer of nopaline, a marker gene, intogenome of several species of soybean. In the soybean genome the transferred nopaline genewas integrated and expressed. The transformed gene can be stably integrated in the soybeangenome through vegetative propagation. 相似文献
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高效液相色谱中乙基纤维素手性固定相研究 总被引:3,自引:2,他引:1
对映异构现象广泛存在于自然界中,由于对映异构体分子之间具有不同的光学性能和生物活性,因而外消旋体的拆分在药学和生物学等领域具有十分重要的意义.在手性拆分中,高效液相色谱是最普遍使用的方法之一,而其中又以手性固定相法最为常用[1].在众多手性固定相中,各种多糖及其衍生物,特别是纤维素和直链淀粉的衍生物因具有很好的手性识别能力而得到了广泛研究[2-3].但到目前为止,我们还未见乙基纤维素手性固定相的报道.本文制备了乙基纤维素手性固定相,并在正相、反相以及极性有机溶剂的流动相条件下,对15种手性化合物的拆分情况进行了探究,其中9种得到了不同程度的分离,研究结果表明该手性固定相具有较好的手性拆分能力. 相似文献
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聚苯胺/蒙脱土纳米复合材料的制备及吸波性能研究 总被引:5,自引:0,他引:5
以十二烷基苯磺酸(DBSA)作为乳化剂和掺杂剂,通过乳液聚合的方法制备了DBSA掺杂聚苯胺/蒙脱土(PANI-DBSA/MMT)纳米复合物,并对其微波吸收特性进行了研究.通过X射线衍射(XRD)、傅立叶红外(FT-IR)和四探针测试仪对复合物进行了初步表征.结果表明,PANI-DBSA/MMT复合物中MMT层间距离明显扩大,纳米复合物中的PANI以emeraldine盐的形式存在,是一种典型的插层型纳米复合物.利用HP8722ES矢量网络分析仪测量了2 mm厚、PANI-DBSA/MMT含量为50 wt%的试样在2.0~18 GHz的复介电常数和复磁导率,经计算得到以反射损耗表示的微波吸收曲线,发现PANI-DBSA/MMT纳米复合物在9.1~12.5 GHz范围内反射损耗小于-10 dB,在11 GHz处存在的最大反射损耗为-15.8 dB. 相似文献
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自Sony公司推出锂离子二次电池以来,以AC/LiCoO2体系为主的商品锂离子电池由于具有高容量、高电压、环境友好等优势,已在便携式电子设备领域得到了广泛应用。但由于C/LiCoO2体系的锂离子电池存在成本、安全和寿命等方面的问题,限制了其在动力和储能领域的应用。选择合适的锂离子电池材料,开发新的电池体系是解决问题的关键。 相似文献