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1.
Mg-Al-NO_3层状双氢氧化物的制备及性能研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
制备了带正电荷的Mg-Al-NO_3层状双氢氧化物(LDH),并对其组成、形貌、 电性能、离子交换性能等各种性质进行了表征。实验结果表明,所制备的正电纳米 颗粒具有可调控的层间自由空间。该方法为进一步研究聚合物/纳米复合材料提供 了一个合成前驱体的方法。  相似文献   
2.
张春光 《珠算》2008,(11):51-52
制造业企业面临的生存困境,不仅仅是外部环境变化所导致。福马机械总会计师薛贵称,企业需要在战略、运营和财务管理等方面适时调整,才有可能渡过目前的危机。  相似文献   
3.
张春光 《珠算》2008,(4):26-37
经过三十年的改革开放,中国企业竞争已经由产品时代进入到资本时代,CFO必然要经的“账房先生”再造为驾驭资本的“公司财神”。  相似文献   
4.
银行平衡术     
“国有银行过去普遍存在‘摊子大、战线长、人员多、风险点多’的问题。”中国银行北京分行的肖伟副行长在接受本刊记者采访时指出,要提高竞争力,促进业务发展,同时减少和控制风险点,必须首先从抓集中管理入手。  相似文献   
5.
聚丙烯酰胺是一种合成的水溶性高分子,在水中能起絮凝、分散及增粘等作用,广泛地应用于工农业各部门。从五十年代以来,它及其衍生物在油田开发中渐露头角。因为石油化工的飞速发展,合成原料(丙烯腈)有了保证,加上聚合工艺简单,分子量容易控制,官能团反应多样化等等,可以根据地质、水质等变化条件,设计不同品种以满足不同的需要,因此,日益受到油田各方面的重视。本文仅介绍聚丙烯酰胺及其部分水解产物的合成及在油田开发中的一些应用。  相似文献   
6.
采用金属有机物化学气相沉积(MOCVD)和离子注入的方法制备了掺铕GaN薄膜。利用Raman散射技术研究薄膜的晶格振动,从而确定离子注入引进的晶格损伤变化情况。结果表明,Eu离子注入剂量越大,对晶格的损伤越严重;Eu离子注入的能量越高,对晶格的损伤也越严重;采用沟道注入方法可以有效地减小对晶体的损伤。离子注入后进行高温退火,可以使晶格中的Ga空位引起的缺陷得到有效的恢复。而N空位引起的缺陷随着退火温度的升高先减少后增多。不同几何配置的Raman谱研究表明,1000℃的高温退火导致了GaN的分解。  相似文献   
7.
<正> 某些高分子在溶液中可以通过次价力形成高分子络合物.根据次价力的不同,可分为四类:聚电解质络合物、氢键络合物、立体络合物和电荷转移络合物.部分水解聚丙烯酰胺(简称HPAM)是在水悬浮体中被广泛使用的絮凝剂,醋酸乙烯酯-马来酸酐共聚物(简称VAMA)是一种能力很强的泥浆稀释剂.研究二者在水溶液中的相互作用,在理论上和应用上都有重要意义.我们曾研究了粘土对它们的吸附作用、改变泥浆流变性以  相似文献   
8.
原油溶胶-凝胶等温转变过程中的流变性研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
使用RS75流变仪,采用小振幅振荡剪切方法和稳态剪切方法对含蜡原油在溶胶 -凝胶等温转变过程中的流行了研究.结果表明,等温转变成的凝胶原油的结构在 很大程度上决定于预剪切速率,非牛顿含蜡原油在结构恢复过程中表现出不可逆的 触变特性.而凝胶原油在外力作用下向溶胶状态转变的过程中,要经历从线性粘弹 性变形,到非线性粘弹性变形,再到结构屈服的过程,且高剪切应力下的溶胶原油 结构与预剪切速率无关.  相似文献   
9.
用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)的方法,以固定的氢气(H2)流量和不同的硅烷(SiH4)和甲烷(CH4)流量比沉积了一系列的氢化非晶SiC(a-Si,C1-x-H)膜。用这种宽带隙的a-SixC1-x-H材料作为掺铒的基体材料,通过离子注入的方法得到掺铒的a-SixC1-x-H(a-SixC1-x-H:Er)膜。注入以后的样品经过不同温度的退火。用X射线光电子能谱(XPS)、红外吸收光谱(IR)、拉曼散射谱(Raman)等技术研究不同的SiH4/CH4流量比和退火温度对a-SixC1-x-H:Er发光强度的影响。结果表明,高温退火引起了膜中C的分凝,对饵的发光是不利的。通过低温和室温下铒发光强度的比较,表明这种材料具有较弱的温度猝灭效应。  相似文献   
10.
宋淑芳  陈维德  张春光  卞留芳  许振嘉 《发光学报》2005,26(4):513-516,i0001
利用背散射/沟道(RBS/C)技术、原子力显微镜(AFM)和光致发光(PL)谱研究了掺镨GaN薄膜的微结构和可见光发光特性。RBS/C结果表明,注入Pr后,在注入层引入了晶格损伤;注入样品经1050℃退火后,部分损伤得到恢复,但是晶体质量没有恢复到注入前的状态。AFM结果表明,注入Pr后,表面凹凸不平,而且在注入区引起了膨胀,膨胀幅度达到23.368nm左右。PL结果表明,在850—1050℃退火,发光强度按e指数增加;当退火温度达到1050℃,发光强度最强,经过数据拟合可得Pr^3+的热激活能为5.8eV。  相似文献   
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