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991.
杯[4]间苯二酚芳烃Schiff碱衍生物的合成及其离子萃取性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过控制条件,使两种乙氧基羰基甲氧基杯[4]间苯二酚芳烃2a和2b的酯基与1,6-己二胺的一个氨基反应形成酰胺3a和3b,剩余的一个氨基再与水杨醛反应,得到了相应的杯芳烃Schiff碱衍生物4a和4b,对其进行了金属离子的液-液萃取性能研究.结果表明,Schiff碱基团的引入能大大增强杯芳烃与金属离子的配位能力,而杯芳烃空腔的存在又能提高Schiff碱与金属离子的配位选择性.  相似文献   
992.
多壁纳米碳管空气电极的交流阻抗研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究了多壁纳米碳管、活性炭和石墨等空气电极的交流阻抗特性.结果表明,纳米碳管空气电极的阻抗谱由两个半圆组成,高频区半圆对应欧姆极化阻抗,低频区半圆对应电化学极化阻抗.催化剂Pt以纳米颗粒的形式沉积在碳管的外表面,明显减小了电极的欧姆阻抗和电化学极化阻抗,提高了氧还原反应的电催化活性.活性炭电极除存在电化学阻抗外,还存在薄液膜扩散阻抗(Nernst扩散),石墨电极形成的薄液膜反应区域较小,电极反应呈Warburg扩散阻抗特征,相应的电催化活性较低.采用交流阻抗等效电路分析方法,对拟合的动力学数据进行了解释.  相似文献   
993.
以麻纤维和芦苇纤维制备的植物多元醇为原料,合成具有良好性能的生物降解 性硬质聚氨酯泡沫体,其密度40 kg/m~3左右,压缩强度150 kPa,弹性模量4 MPa 。而且多元醇中植物原料含量越大,其性能越好,这使植物原料的充分利用和材料 生产成本的降低成为可能。土壤掩埋实验表明,泡沫体有很好的土壤微生物降解性 。  相似文献   
994.
葛全文 《计算物理》2004,21(3):294-304
利用水平集方法和三阶本质无振荡(ENO)方法研究了流体力学界面不稳定性和激光烧蚀驱动内界面不稳定性数值模拟,并用数值算例与LARED-S程序的运算结果进行了比较.数值结果表明此方法计算惯性约束聚变激光烧蚀驱动内界面不稳定性的有效性和精确性.  相似文献   
995.
科学数据共享的重要性已经引起了我国政府的重视,介绍了中国核数据中心在核数据共享项目进行的研究工作.该研究工作主要包括建立核数据数据库和共享平台的建设两方面的内容.The importance of scientific data sharing has been attracted attention of our government. The research of nuclear data sharing in China Nuclear Data Center are introduced. The work includes research of nucler database and development of online service system.  相似文献   
996.
胶囊化Ni(acac)2·2H2O对环己烯环氧化催化性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
乙酰丙酮镍;胶囊化催化剂;胶囊化Ni(acac)2·2H2O对环己烯环氧化催化性能的研究  相似文献   
997.
对激光诱导荧光法测量对流层OH自由基时,激光与大气中的臭氧及水蒸气作用产生的OH自由基的转动态分布及其随时间的演化进行了研究,并对新生的OH自由基对荧光信号的干扰强度进行了讨论。  相似文献   
998.
含杂萘联苯结构聚醚酰亚胺共聚物的物理性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
二氮杂萘酮;含杂萘联苯结构聚醚酰亚胺共聚物的物理性能  相似文献   
999.
逆水煤气变换耦合乙烷脱氢制备乙烯反应的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
综述了近年来国内外有关利用逆水煤气变换耦合乙烷脱氢制备乙烯反应的研究状况。SiO2和Silicalie-2分子筛担载的铬、锰、铁及稀土氧化物催化剂具有较好的催化活性。催化剂表面碱性位的存在有利于CO2的活化,消除乙烷脱氢产物H2和表面积炭,提高反应活性及催化剂的稳定性。进一步提高活性的关键是选择适且的催化剂,以增加CO2的加氢活性。该耦合反应也是充分利用低碳烷烃和CO2资源的新途径。  相似文献   
1000.
在栓-盘摩擦磨损试验机上考察了干摩擦条件下偶件表面粗糙度对碳纤维增强尼龙(PA1010)复合材料摩擦学性能的影响,采用不迩显微镜观察分析了偶件表面转移膜的形貌。结果表明,碳纤维能够明显提高PA1010的耐磨性能,当碳纤维增强相的质量分数为10%和20%时,增强PA1010复合材料的磨损率比非增强PA1010的降低3~6倍。这是由于碳纤维起到了承载作用并具有较强的抗犁削能力所致,磨损表面形貌光学显微分析表明:磨损前后偶件表面形貌发生了明显的变化;当偶件表面粗糙度Ra处于0.11~0.13um范围内时,复合材料的摩损率最低;随Ra值的增大或减小微切削和转移膜疲劳脱落加剧致使复合材料的磨损率快速增大。  相似文献   
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