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101.
一、前言 本试验研究是在文献[1、2]的基础上,对几种不同结构形式的涡流控制扩压器匹配相同火焰筒的扇形试验件所进行的试验,探求扩压器形式对燃烧性能的影响。同时也研究了抽气比、抽气方式及进口流场对燃烧效率、出口径向温度及壁温的影响。试图为该种扩压器的实际应用筛选更合适的结构方案,进而补充国内、外对该种扩压器研究工作中的不足之处。  相似文献   
102.
103.
森林火灾是灾害性的复杂燃烧现象,通常分为地下火、地表火和树冠火。地下火在地下可燃物诸如泥煤、有机土壤中以焖烧极缓慢地蔓延;树冠火是火焰锋在树木顶部推进,特点是火强度大,蔓延迅速,它是大火灾环境中活跃的火行为;地表火则是在森林地表植被诸如荒草、灌木上蔓延,是最常见的林火现象。  相似文献   
104.
本文详细讨论了时间相关单光子计数技术中几个基本物理过程和数理统计原理,实际测量中要注意的几个问题和性能的基本估价。  相似文献   
105.
106.
本文提出了一种用参量下转换光子对振偏纠缠的特性实现的量子密码术实验方案,同Ekert提出的基于参量下转换光子对时空纠缠特性的实验方案相比,本方案省掉了两个复杂的Mach-Zenhder干涉仪和两个昂贵的单光子探测器,简化了系统装置。  相似文献   
107.
共价有机框架材料在多相催化领域的研究进展(英文)   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡慧  闫欠欠  格日乐  高艳安 《催化学报》2018,39(7):1167-1179
共价有机框架(COFs)材料是近年来在拓扑学基础上发展起来的一类新型有机多孔聚合物,是有机单体通过可逆共价键连接而形成的晶型多孔材料,具有拓扑结构"可设计"、比表面积大、结构规整、孔道均一、孔径可调节以及易于修饰和功能化等优点.与金属有机框架材料(MOFs)相比,由于COFs是以共价键连接形成空间网络结构,具有较好的热稳定性和化学稳定性,又被称为"有机分子筛".COFs的构筑单体为有机小分子,有机小分子来源广泛而且种类繁多,使得构筑单体多样化,便于通过构筑单体来调控目标材料的结构和功能.自2005年首次报道以来,COFs以其独特的结构和优越的性能,吸引了广大科研工作者的极大兴趣,对其结构设计、可控合成、结构解析以及功能探索成为了研究热点,在气体吸附与分离、光电材料等领域展现出了广阔的应用前景.特别是在催化领域,由于COFs材料的多孔性、敞开的孔道结构、良好的稳定性以及易于修饰的特点,采用COFs作为催化剂以及催化剂载体受到了人们普遍的关注.作为催化剂,COFs可分为本征型催化剂和负载型催化剂.本征型催化剂的设计方法是基于"自下而上"策略将催化活性中心嵌入材料骨架之中;负载型催化剂的设计方法是以COFs为载体,通过后修饰方式负载金属颗粒或离子来构建多相催化剂.本征型COFs催化剂是在分子水平上引入催化活性中心,具有活性位点均匀分散、数量可控的特点,而且COFs规整均一的孔道结构有利于底物的传质,也为择形催化提供了可能;负载型催化剂通过后修饰方式引入催化活性中心,由于COFs以共价键连接,催化剂稳定性较高.COFs载体具有较大的比表面积,使得催化活性位点分散性好,也有利于底物与催化活性位点的结合.本文综述了COFs作为多相催化剂在催化领域的发展状况,按照COFs引入催化活性位点的类别,如单催化位点、双催化位点以及负载的金属纳米粒子进行了细致的阐述,重点讨论了COFs催化剂的设计理念、制备方式、功能化策略、材料的稳定性、催化活性以及选择性等内容.此外,对COFs作为光催化剂以及电催化剂方面的研究也进行了详细的介绍.最后,我们讨论了COFs在未来催化领域所面临的问题及挑战,并展望了COFs在超分子催化以及酶催化等方面的应用前景.  相似文献   
108.
正利用液封的集气瓶,对高中教材中"乙炔的制备与性质检验实验"进行一体化设计,改进后的实验具有反应容器装置简单、试剂用量少、环境友好等优点。1实验探究乙炔的制备和性质检验实验,选自高中《有机化学基础》~([1]),该实验装置搭建复杂;反应剧烈,易堵塞导管;试剂用量较大;Br_2的CCl_4溶液敞口放置,挥发有毒气体。针对以上问题,参照刘媛媛~([2])的实验方案,采用新型反应容器液封的集气瓶  相似文献   
109.
该文基于确定性网络传染病模型,建立了白噪声影响下的随机网络传染病模型,证明了模型全局解的存在唯一性,利用随机微分方程理论得到了传染病随机灭绝和随机持久的充分条件.结果表明,白噪声对网络传染病传播动力学有很大的影响,白噪声能有效抑制传染病的传播,大的白噪声甚至能让原本持久的传染病变得灭绝.最后,通过数值模拟验证了理论结果.  相似文献   
110.
过氧化苯甲酰的热分解研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
The thermal decomposition process of benzoyl peroxide was investigated by Accelerating Rate Calorimeter. The curves of thermal decomposition temperature and pressure versus time for the systems were obtained. The curves of temperature rising-rate versus thermal decomposition temperature were also obtained. After the data revision disposal and analysis processing, thermal decomposition parameters and kinetic data of benzoyl peroxide were calculated, respectively.  相似文献   
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