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911.
建筑设计应与其所处地域气候等环境特点相适应,而且应满足室内空气品质的要求.建筑中暖通的应用对建筑的经济运行及建筑用户的工作效率有着长期和深远的影响.本文从主动式地利用自然通风及太阳能到有组织的采取合适的暖通空调方式以及被动式地改善室内环境品质等方面,介绍了建筑中暖通空调应用的新技术、新方法. 相似文献
912.
913.
914.
对定向凝固界面前沿非稳态溶质扩散场进行了系统的对比分析,发现无论在纯扩散还是存在对流的情况下,界面前沿的溶质扩散场通常满足指数分布的形式,可以采用一个统一的公式来描述界面前沿的瞬态溶质扩散场.进而在此基础上,对定向凝固界面形态稳定性进行了统一的时间相关的非稳态分析,发现界面临界稳定性条件的数学描述形式与Mullins和Seker ka理论给出的稳态解完全一致, 只是用时间相关的浓度梯度GtC、界面速度Vi、溶质扩散长度l代替了稳态生长中所得到的GC,V,DL/V. 相似文献
915.
导电聚合物中的元激发稳定性问题对于认识和理解有机材料中的自旋极化输运现象是极其重要的.针对目前存在的极化子与双极化子之间的争论,本文从半经验的Austin Model 1(AM1)方法出发,对齐分子噻吩的掺杂态进行了研究.通过对极化子和双极化子体系能量的比较,发现双极化子可以转换为极化子,从而揭示出在有机半导体材料中可以实现自旋极化输运. 相似文献
916.
采用非等温DSC法分别对3,7,12–三甲基丙烯酰基胆酸甲酯(CAME3MA)和2-甲基丙烯酰氧基-3,7,12-三甲基丙烯酰基胆酸乙酯(CAGE4MA)的固化反应进行了研究,并与2-甲基丙烯酰氧基-3-甲基丙烯酰基胆酸乙酯(CAGE2MA)固化体系进行了比较。结果显示,3个体系有相似的非等温固化曲线,但是相同升温速率的峰顶温度不同,C=C数量越多,放热峰温度越高。用Kissinger法处理非等温DSC数据,3个体系的Ea和lnA值有差别,变化趋势均为CAGE2MA>CAGE4MA>CAME3MA。由于CAGE2MA容易形成分子间氢键,因此它反应所需的活化能也比后两者大;CAME3MA的分子间作用力稍小于CAGE4MA,因此前者的固化反应活化能也比后者略低。 相似文献
917.
根据文献合成了含有两个双键的胆酸衍生物—2′-甲基丙烯酰氧基-3α-甲基丙烯酰基胆酸乙酯(CAGE2MA),采用非等温DSC法和等温DSC法研究其固化反应。采用Kissinger法处理非等温DSC数据得到动力学数据:Ea=90.16kJ/mol、lnA=21.97和n=0.936。通过积分等转化率法及自催化动力学模型分别处理等温固化DSC数据,前者表明随着反应的进行,Ea和lnA值逐渐减小;后者表明固化温度越高,自催化曲线与实验数据拟合得越好,在高转化率阶段,实验数据与拟合曲线出现偏差。 相似文献
918.
钙钛矿型催化材料作为贵金属的低成本替代物受到广泛关注,其用作氧还原反应催化剂具有非常可观活性和稳定性.目前相关工作主要集中在使用钙钛矿制备技术影响元素组成、形态、表面积和结构控制等方面.对于普遍存在的钙钛矿(ABO3)材料而言,制备过程煅烧温度较高导致合成材料比表面积通常较小,限制了其在非均相催化反应中活性的提升.本文借助无机模板SiO2制备具有高活性的大比表面的钙钛矿型催化材料La0.7Sr0.3MnO3(LSMO).测试结果表明,模板法LSMO具有非常可观的比表面积(31.1825 m2·g-1),用在柔性铝空气电池中放电电压相比于无模板法和溶胶凝胶法可分别提高8.2%和24.5%,且在大电流放电下性能衰退明显减缓.在电池变形状态下,输出电压可稳定在1.38 V以上.不仅为燃料电池商业化提供了解决方案,同时为未来可变性电源发展提供了新方向. 相似文献
919.
研究了碱金属和碱土金属离子修饰的掺Er3+氟磷酸盐玻璃的光谱性质,讨论了碱金属和碱土金属对铒氟磷玻璃的吸收和发射截面、荧光半高宽,Judd-Ofelt强度参数和上转换发光强度等光谱性质的影响,并与一些传统氧化物玻璃系统进行了比较.研究表明碱金属K+和碱土金属Sr2+掺杂高的玻璃更适宜用作光放大器基质.含12mol%K+的氟磷玻璃展现出7.83×10-21cm2的高发射截面和最小的荧光上转换强度;含23mol%Sr2+的氟磷玻璃则有7.58×10-21cm2的高发射截面、65nm的荧光半高宽及8.6ms的长的上能级荧光寿命. 相似文献
920.
用差热分析研究环氧树脂固化反应动力学 总被引:3,自引:0,他引:3
用差热分析和红外光谱研究了双酚A二缩水甘油醚型环氧树脂与2-乙基-4-甲基咪唑固化反应的动力学,探讨了固化反应的机理。结果表明,此固化反应是分步进行的,第一步是加成反应,第二步是催化聚合反应,由此确定适宜采用分段固化工艺。通过DNA曲线推得固化工艺湿度,并计算固化反应各步活化能:E1=36.8KJ.mol^-1,E2=53.9KJ.mol^-1。 相似文献