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煤焦在燃烧过程中孔隙结构变化的模拟 总被引:5,自引:1,他引:4
煤焦在燃烧过程中的物理特性,如比表面积和孔径分布会发生连续变化,直接测量煤焦在燃烧过程中的孔隙结构变化很困难,但可以通过合适的数学模型来观察,二维的圆柱孔模型已大量用来对煤焦气化与燃烧过程中表面积和孔隙结构的变化进行模拟,这个模型把孔隙分成两大部分--大孔与小孔,因为小孔构成比表面的绝大部分,所以在反应过程中比表面积的变化可以由单一小孔模型来拟合,本文采用了用Tseng和Edgar提出的孔模型对几 相似文献
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在接近室温的水溶液中通过采用OTS-自组装单分子层制备了Sb2S3薄膜。利用X-射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X-射线能量色散谱(EDS)和紫外-可见分光光度计(UV-Vis)对Sb2S3薄膜的结构、形貌和光学性能进行了表征。结果表明,低温下所制备的薄膜为非晶态结构,当薄膜在空气中200~300℃热处理1h时,非晶态薄膜转化成具有正交晶相结构的多晶结构。光学性能测试表明,沉积的Sb2S3薄膜和在空气中200℃热处理1h后Sb2S3薄膜的能带值分别为2.05和1.78eV。功能化OTS自组装单分子层(SAMs)在Sb2S3薄膜的生长过程中起到了诱导生长的作用。通过实验结果,进一步分析了Sb2S3薄膜的形成机理。 相似文献
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通过微转移模塑法,在硅片表面制备了圆形点阵、方形点阵、沟槽和波浪等4种形貌的壳聚糖(CS)微图形.CS微图形清晰规整,成型效果良好.成骨细胞在圆形点阵和方形点阵上借助伪足多攀附于点阵凸起处.点阵图形对细胞增殖和分化无影响.在沟槽和波浪微图形中,成骨细胞大多被限制在沟区,且沿着沟槽方向伸展.沟槽和波浪微图形不利于细胞分化,但能促进细胞增殖. 相似文献
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报道了一种新的非腐蚀性表面化学处理用于Ti6Al4V合金表面仿生磷酸钙涂层的制备.将Ti6Al4V合金从浸入的过饱和磷酸钙溶液中拉出,在空气中挥干表面附着的过饱和润湿膜,在Ti6Al4V表面生成磷酸钙晶体,且其表面覆盖率随处理次数增加而增加,直至表面完全被覆盖.再将磷酸钙晶体覆盖的Ti6Al4V浸人过饱和溶液后,表面的磷酸钙晶体迅速生长成为均匀的磷酸钙涂层.该表面化学处理的机理可能为一个挥发表面结晶过程,其优点在于润湿膜干燥为表面成核提供驱动力,因此无需采用表面腐蚀性处理或不稳定的高过饱和溶液处理. 相似文献
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捷联惯性测量组合误差系数的软件补偿法研究 总被引:1,自引:1,他引:0
针对捷联惯性测量组合误差的数学模型,提出了惯性组合误差补偿的计算方法,推导了计算过程,得到了陀螺和加速度计误差补偿公式.通过补偿计算,能够得到弹体在采样时间间隔内运动的视速度增量和角增量.该算法能够满足应用的精度要求,对捷联惯性测量系统的误差补偿有一定的有效性和可行性. 相似文献
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脉冲电沉积制备HA/ZrO_2纳米复合涂层的稳定性及生物相容性评价 总被引:1,自引:0,他引:1
采用脉冲电化学沉积法成功地在生物医用钛金属表面制备出均匀的纳米HA/ZrO2复合涂层.通过热处理提高涂层的致密性,同时保留涂层的微纳结构.考察了热处理后复合涂层的成分、形貌、生物相容性及生理稳定性.X射线衍射分析表明,复合涂层成分为HA和ZrO2.扫描电镜观察发现,热处理后复合涂层的致密性有所提高.研究发现,ZrO2的加入大大降低了HA/ZrO2复合涂层中钙离子的释放速度,提高了HA/ZrO2复合涂层的生理稳定性.纳米划痕实验结果表明,HA/ZrO2复合涂层具有较好的结合强度.通过培养成骨细胞考察了复合涂层的生物相容性.A lam ar B lue检测表明,HA/ZrO2复合涂层表面细胞黏附及增殖能力较好.ALP检测发现,热处理后HA/ZrO2复合涂层表面的细胞分化能力较强.综合细胞培养结果显示,HA/ZrO2复合涂层有较好的生物相容性. 相似文献
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根据碱性条件下羟自由基与luminol反应会产生化学发光而抗氧化剂能够清除羟自由基从而抑制发光的原理, 结合毛细管电泳技术, 建立了一种针对多组分共存体系中抗氧化组分的在线评价的新方法. 对这种毛细管电泳-间接化学发光检测技术, 优化化学发光的各种条件, 考察了抗氧化剂硫脲和麻黄碱的抗氧化活性, 采用曲线拟合求出它们对羟自由基的半数清除浓度(IC50), 得出抗氧化活性大小为麻黄碱>硫脲, 这与荧光分光光度法的结果一致. 该方法初步应用于评价中药槐米提取物化学组分的抗氧化活性. 相似文献
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稀土润滑剂的研究与应用 总被引:6,自引:0,他引:6
考察了稀化合物对酚醛环氧基干膜、润腊和润滑成膜膏摩性能的影响,并对其作用机理进行了研究。结果表明,稀土氟化物的添加可使干膜的抗磨损性能提高1-2倍,干膜的抗腐性能也有所改善。稀土有机配合物的添加,使干膜的抗磨损性能提高4倍,并使含石墨干膜具有很好的抗腐蚀性,经500h盐雾试验后无锈蚀。稀土氟化物使润滑脂的承载能力提高1倍,成膜膏的承载能力超过7840N。表面分析结果表明,稀土化合物对金属底材和二硫 相似文献