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141.
不同的偶联剂处理木纤维对木纤维和低密度聚乙烯复合材料力学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对木纤维作增强填料填充低密度聚乙烯(LDPE)所获得的生物降解复合材料力学性能进行了研究.分别用四种不同的偶联剂:改性钛酸酯类偶联剂TC-POT、TC-PBT和硅烷类偶联剂γ-(2,3环氧丙氧基)丙基三甲基硅烷(KH-560)、甲基乙烯基硅烷(205-Silane)处理水纤维,经实验发现用改性钛酸酯类偶联剂TC-POT、TC-PBT处理的木纤维对低密度聚乙烯(LDPE)具有较好增强作用,所组成的复合材料具有较好的力学性能.本文也研究了不同偶联刘含量处理木纤维对复合材料力学性能的影响。 相似文献
142.
N-芳基氮氧方酸的活性羟基能够被芳伯胺取代。利用这一特性,可在方酸四碳环上引入另一不同的芳胺基,即可获得不对称芳基取代的方酰胺或异方酰胺。以乙醇等为介质,芳伯胺与7种N-芳基氮方酸反应,制得25个不对称的方酰胺和24个不对称的异方酰胺。该合成方法优点突出,反应简便有效,通用性强。 相似文献
143.
建立了高效液相色谱-荧光检测联用测定苹果、梨、葡萄、橙子等水果中乙氧基喹啉的方法。样品经与维生素C混合制样后,加0.1 mol/L氢氧化钠调至pH 11~12后,以正己烷提取2次。提取液浓缩后用乙腈复溶,采用高效液相色谱荧光检测器测定,外标法定量。结果表明,乙氧基喹啉在2~100μg/L范围内呈良好的线性关系,相关系数(r)为0.999 99;方法检出限和定量下限分别为0.01、0.02 mg/kg;在0.02、0.04、0.2、1 mg/kg加标水平下的平均回收率为80.4%~108%,相对标准偏差(RSD,n=6)为1.4%~8.1%。该方法简单快速、重复性好、稳定性强,适用于水果样品中乙氧基喹啉的定性定量检测。 相似文献
144.
通过对石榴石单晶膜生长的分析,在研究总结大量前人工作的基础上,本文首次提出“等效参量”的概念和最大生长速度分析法,找出了若干参量之间的内在联系,结合实验数据即可确定出单晶膜的生长机制。实验初步证实了该分析方法的正确性。单晶膜于器件已获得成功。 相似文献
145.
146.
半导体微粒子(二氧化钦等)在光照射下产生强烈的氧化能力,可以把水和空气中的许多难分解有毒有机污染物氧化分解为二氧化碳、水等无机物。该方法分解速度快、除净度高,有着很大的应用前景[1~3]。在过去几年里,我们广泛地报导了在二氧化钦半导体微粒子催化下表面活性剂[3,4]、农药[5]氰化物困等环境污染物的光催化分解。烷基、芳香基及含氧碳氢基团可被氧化分解为二氧化碳和水[4];有机化合物中的卤素[5]、磷川、硫[8]氮[9]原子分别被光分解为卤素离子、磷酸根离子、硫酸根、按和硝酸根离子。因多相光催化反应十分复杂,目前对光催化分解过程,特别是中间化合物的生成及其浓度变化了解很少,甚至连光致电子及空穴的反应也并不十分明确。 相似文献
147.
多晶材料晶粒生长的计算机模拟研究 总被引:7,自引:0,他引:7
多晶固体材料显微结构的演化与诸多因素密切相关 ,是一复杂的过程。运用适当的计算机模拟方法进行模拟 ,实现对晶粒生长的预测 ,可为材料研究提供新的方法和重要依据。此文以晶粒生长动力学为基础 ,建立晶粒生长模型 ;分析了晶粒生长过程的计算机模拟理论和方法 ;以MonteCarlo方法为基础 ,提出快速Q statepotts算法 ,简化计算量 ,在PC机上编程实现了正常晶粒生长过程的计算机模拟。得到的显微结构图逼真度较好。通过对结果进行分析处理 ,得到的生长因子为 0 .4 7。 相似文献
148.
氢在Nd晶体中行为的分子动力学模拟 总被引:4,自引:2,他引:2
由三维Mobius反演变换所得的金属Nd原子和H原子间的相互作用势和组合规则的方法得到的Nd H原子间的相互作用势 ,利用正则系统分子动力学算法研究了在一定加载应力强度因子K =0 .6MPam下 ,氢在Nd晶体中的行为。模拟结果表明 ,氢在Nd晶体裂尖富集成许多氢原子团或氢气团。这可用来部分地解释NdFeB稀土永磁体吸氢后的氢爆行为。 相似文献
149.
气液两相流中旋涡诱发圆柱振动时的脉动升力研究 总被引:5,自引:0,他引:5
一定条件下 ,垂直上升矩形截面管内的气液两相流横向冲刷水平布置的圆柱时 ,圆柱在与来流垂直的水平方向上受到了脉动升力的作用。本文在 1.6× 10 4到 6 .0×10 4的 Re数范围和 0到 0 .32的来流含气率范围内 ,进行了实验研究。实验中 ,流体工质为由空气和水混合而成的泡状流 ,采用弹性梁 -电阻应变式小力值传感器来测量圆柱受到的脉动升力 ,利用计算机对传感器的输出信号进行连续采集 ,采集频率为5 0 0 Hz。对由实验得到的脉动升力数据进行自功率谱分析 ,得出在两相流中只有在小于 0 .10~ 0 .12的来流含气率范围内 ,圆柱后部才会形成涡街 ,且此时的 Strouhal数随来流含气率的增大而增大 ;由脉动升力数据的均匀方根值算出脉动升力系数 C′L发现小 Re数时 C′L 随来流含气率的增大而增大 ,而在大 Re时 C′L 随来流含气率的增大先稍下降后再增大。 相似文献
150.