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101.
在热重分析仪和管式炉热解装置上对玉米芯酸水解残渣(简称残渣)的热解过程进行了研究,并利用气相色谱(GC),气相色谱-质谱联用(GC-MS)和扫描电镜(SEM)对热解产物进行了分析。热重分析结果表明,残渣的热裂解主要发生在280℃~ 450℃,仅在340.7℃有一个明显的失重峰。管式炉热解实验表明, 随着热解终温的升高,残渣的气相产物产率明显增加,而固相和液相产物产率均有所下降。GC分析结果表明,H2和CH4的产率随着热解终温的升高而升高,CO2产率呈现下降趋势; 与玉米芯热解气相产物相比,残渣热解CO、H2和CH4的产率较高,CO2产率较低。GC-MS结果表明,残渣热解焦油的主要成分为酚类物质和多环芳烃。SEM结果表明,随着热解终温的升高,残渣热解焦炭的表面结构趋于有序化。  相似文献   
102.
无花果叶超氧化物歧化酶的分离、纯化及性质研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
以我国山东无花果树(Brunswike, 原产法国Ficus carica)树叶为原料, 采用缓冲液抽提、硫酸铵分级、DEAE-Sepharose Fast Flow阴离子交换层析和Sephacryl S-100 HR分子筛层析分离纯化得到电泳纯CuZn-SOD, 并对其酶学性质进行研究.  相似文献   
103.
张红医  胡之德 《分析化学》1997,25(3):318-321
运用有机改性胶束电动色谱,在pH=8.0的磷酸盐和硼砂,十地基硫酸钠缓冲体系中加入乙腈14%,操作电压12kV时,咖啡因,苯巴比妥,扑热息痛,非那西丁,安替比林得到了很好分离。将本法用于实际药品的分析,其结果与标示量一致。  相似文献   
104.
半导体纳米粒子的基本性质及光电化学特性   总被引:35,自引:0,他引:35  
半导体纳米材料因受尺寸量子效应和介电限域效应等特性的影响,往往具有不同于块体材料和原子或分子的介观性质,在材料学,物理学,化学,催化和环保等方面具有广泛的用途,本文介绍了半导体超微粒的基本性质和光电化学特性以及在光能利用方面的应用前景。  相似文献   
105.
关于褐煤的催化气化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对褐煤的水蒸汽气化过程中Fe、Ca 及Na 化合物的催化作用进行了考察。主要考察了催化剂种类、添加量及添加方法对气化反应速度的影响。结果表明,通过与褐煤中表面官能团的离子交换添加到煤中的催化剂具有很高的催化效果。即使象Ca(OH)_2和NaCl 这样廉价的化合物也显示出高的催化活性。并利用高温X 射线衍射技术对气化反应机理,特别是催化剂与焦表面间的相互作用进行了详细的研究。  相似文献   
106.
介绍了反向触发双极晶闸管(RSD)开关的结构和触发工作原理,分析了RSD组件设计要求,利用两级触发原理研制了12 kV高压RSD组件及其触发系统,工作电压10~12 kV。试验结果表明:该高压RSD 串联组件触发稳定,工作可靠,12 kV工作电压下峰值电流可达133 kA,传输电荷24 C,电流变化率可达4.12 kA/μs,导通的峰值功率可达1.6 GW。  相似文献   
107.
利用振动特性变化对结构进行无损检测,是近期损伤检测领域的热门研究课题.振动特性能够反映结构的状态,损伤的产生会导致桥梁某些振动参数的变化.为了研究应用加速度反应功率谱密度这一振动特性进行钢桥损伤识别方法,本文采用废止铁路线钢桥为试件,并人工预置6种工况损伤.利用正弦扫频波激振钢桥,分析其损伤前后加速度反应功率谱密度的变化.实验结果表明,利用加速度反应功率谱密度变化能够准确识别并定位钢桥损伤的位置.  相似文献   
108.
郝大鹏  唐刚  夏辉  韩奎  寻之朋 《物理学报》2011,60(3):38102-038102
含遮蔽抛射沉积模型是在抛射沉积(BD)模型的基础上考虑了粒子以一定的角度分布倾斜入射的情况.本文应用外推方法确定了大尺寸极限下含遮蔽抛射沉积模型的各标度指数,讨论了该模型的有限尺寸效应及其标度性质.从模拟结果可以看出含遮蔽BD模型的有限尺寸效应与BD模型有所不同,遮蔽这种非局域作用可以显著地改变BD模型的标度性质. 关键词: 遮蔽效应 抛射沉积模型 有限尺寸效应 动力学标度  相似文献   
109.
袁平之 《数学学报》1998,41(3):525-530
设d无平方因子,h(d)是二次域Q(d)的类数,本文证明了:若1+4k2n=da2,a,k>1,n>2为正整数,且a<0.9k35n或n的奇素因子p和k的素因子q均适合(p,q-1)=1,则除(a,d,k,n)=(5,41,2,4)以外,h(d)≡0(modn).同时,我们猜测:上述结果中的条件(p,q-1)=1是不必要的.  相似文献   
110.
以K(?)rbl的高锰酸银热分解产物作接触氧化剂和空管快速法(用套管进行热分解)相联合的方法测定微量有机化合物中的碳、氢,分析时间为二十至二十五分钟,误差在±0.3%之内。  相似文献   
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