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1.
消泡剂及其在油气田开发中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在生产操作过程中必须消除能导致生产率下降、产品质量降低、环境污染、甚至造成生产事故的泡沫出现。为了消除这些有害的泡沫,国内外进行了大量的试验研究工作。针对不同的用途研制出了各种类型的消泡剂,广泛用于石油、化工、纺织、食品、医药、发酵、造纸、涂料、橡胶及合成树脂等工业。  相似文献   
2.
本文分别研究了在超声波辐照下羟乙基纤维素(HEC)和聚氧化乙烯(PEO)在水溶液中的降解规律,HEC与PEO在水溶液中的超声波辐照共聚反应。用DTA、IR、MS、X射线衍射和偏光显微镜初步研究了共聚物的结构,证明所得产物主要是嵌段共聚物。将浓度为0.5%的HEC/PEO水溶液在25±1℃,频率为18.2kHz,超声波强度(以逆变器主迴路输入电流表示)为2.5A下辐照10分钟,共聚物产率为55.07%。  相似文献   
3.
采用热注入方法成功合成了六方纤锌矿结构Cu2ZnSnS4(CZTS)量子点,并使用XRD和TEM对其晶体结构表征,采用UV-vis光谱测量不同尺寸CZTS量子点的光学禁带宽度.发现基于具有1.81 eV带隙的6.7 nm CZTS量子点组装钙钛矿太阳能电池光电转换效率达到6.5;,与基于spiro-MeOTAD的器件相当(8.0;).量子转换效率图谱显示在波长680 nm处量子转换效应有明显提升,提高了器件的短路电流和光电转换效率.本研究结果为组装简单廉价的钙钛矿太阳能电池提供新方向.  相似文献   
4.
快速响应光电探测器在光通信、高速摄影、生物医学成像等领域有广泛的需求。目前,市场上应用的快速响应光电探测器大多基于硅、砷化镓等传统的无机半导体材料,但是其制作工艺复杂、成本较高,并且机械灵活性差。以石墨烯、二硫化钼为代表的二维材料具有独特的层状结构以及良好的光学、电学、热学和机械特性,是制备光电探测器的理想材料。尤其是部分二维材料所拥有的超高载流子迁移率特性,十分适用于研制快速响应光电探测器。近年来,一系列基于二维材料的金属-半导体-金属结构光电探测器(Metal-semiconductor-metal photodetectors, MSM-PDs)被陆续报道,很多具有1μs以下的快速响应特性。本文以基于二维材料的快速响应MSM-PDs为主题进行综述。首先介绍了MSM-PDs中的基本结构及工作原理,深入剖析了决定其响应速度的主要因素。随后介绍了石墨烯、过渡金属硫化物、黑磷、二维钙钛矿、三元硒氧铋等二维材料的分子结构、光学、电学等特性,并对各类二维材料在MSM-PDs的应用进行对比。然后分类介绍了响应速度在1μs以下的欧姆接触型、肖特基接触型以及基于表面等离激元效应二维材料MSM-PD...  相似文献   
5.
将超声技术引入到无皂乳液聚合方法中,在不加入任何引发剂和乳化剂的情况下,制备了丙烯酸丁酯(BA)/苯乙烯(St)/丙烯酰胺(AM)三元共聚纳米乳胶粒.研究了不同超声时间对单体转化率、乳胶粒粒径以及乳液粘度的影响.同时还探讨了超声无皂乳液聚合机理,认为AM在聚合过程中起到了引发和稳定的作用.TEM照片表明,乳胶粒直径大约在80nm左右,FTIR及DSC分析表明产物为三元共聚物,而不是共混物.  相似文献   
6.
激光诱导氧气火花演化的数值计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对激光诱导氧气火花的演化过程,建立了二维轴对称、非定常、多组分计算模型,在流体力学基本方程组的基础上考虑化学反应动力学,并用Fluent软件进行求解,得到了氧气火花在不同时刻的压力和温度分布,分析了氧气火花演化过程中流动传热过程的一些特点,并拟合得到了冲击波半径随时间的变化关系。通过计算结果与文献结果对比,进一步阐明了激光诱导氧气火花演化过程的动理学机理,为激光诱导气体火花点火的应用奠定了基础。  相似文献   
7.
高分子力化学是介于力学和高分子化学之间的一门新兴的学科。它是利用力的作用来实现化学反应的,对控制化学反应的进行具有重大的理论和实际意义。高分子力化学方法主要有超声波、素炼、研磨、高速搅拌、火花放电等。  相似文献   
8.
利用在机械力作用下高分子链断裂所产生的大分子游离基,制备具有特殊性能的嵌段或接枝共聚物,是高分子力化学研究的一个重要内容.本文设计制作了一台KCF-A型可控硅超声波发生器及磁致伸缩振动系统,用以研究聚合物在溶液中的降解和共聚.先后成功地合成了部分水解聚丙烯酰胺-丙烯腈、聚丙烯酰胺-聚氧化乙烯、聚醋酸乙烯酯-聚氧化乙烯等多种具有新性能的嵌段或接枝共聚物.其中有的共聚物由于聚合机理的廻然不同,难以用一般的化学方法直接合成.  相似文献   
9.
本文系统地研究了地超声波辐照下聚氧化乙烯(PEO)在其水溶液中与甲基丙烯酸己酯(HMA)的非均相共聚反应。结果表明,PEO超声降解产生的自由基可引发HMA聚合,形成PEO-HMA共聚物,该共聚物在超声波辐照下可进一步降解。通过红外光谱、裂解气相色谱及核磁共振分析表明,所得共聚物为嵌段共聚物。  相似文献   
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