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161.
定向聚合;有机/无机纳米杂化材料载体化钛催化剂的聚合研究Ⅱ.间同聚苯乙烯制备  相似文献   
162.
采用真空加热活化法制备出高催化活性的内嵌金属钴纳米粒子的碳纳米管材料.通过增加碳纳米管材料的本征碳缺陷位点,显著提升了材料的催化活性(7倍).高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、X射线光电子能谱(XPS)和拉曼(Raman)光谱表征结果显示,真空加热活化增加了碳纳米管的本征碳缺陷,并减少了碳纳米管碳层的杂原子含量.电化学表征和电催化水裂解实验结果表明,增加碳纳米管的本征碳缺陷位既可以在碳纳米管上产生更多的催化位点,又可以提高碳纳米管界面的电荷迁移能力,进而提高对水裂解的催化性能.  相似文献   
163.
建立了同时测定鳗鱼组织中大环内酯、喹诺酮和磺胺类共25种兽药残留的超高效液相色谱串联质谱分析方法.采用多反应监测模式进行测定,外标法定量,鳗鱼组织在酸化条件下用乙腈提取,经正己烷除油,检出限为0.1~0.2μg/kg.除泰乐菌素外,回收率均在60%~97%之间,相对偏差不大于12.6%,线性回归相关系数在0.9974~0.9999之间.  相似文献   
164.
CaSiO3从熔体到玻璃的结构和拉曼光谱性质研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用分子动力学模拟以及一种计算拉曼谱的新方法研究了CaSiO3从高温熔体淬火到室温玻璃态的过程中微结构性质和拉曼谱的变化。在结构变化中,主要是键长随温度的降低而缩短,并且Si-Ob键长的下降幅度明显比Si-Onb的下降幅度大,另外Si-Ob和Si-Onb两种键的物质的量分数的变化说明温度的降低使体系的无序度降低。随着温度的降低,偏拉曼谱中表征5种Qi的强特征峰的频率都呈上升趋势,而且基本与温度呈一个直线关系。计算结果还证实,温度对拉曼散射系数没有影响。得到的拉曼散射系数的两个比值分别为:S3/S2=0.3987和S2/S1=0.4801,与实验值吻合得非常好。  相似文献   
165.
淘气的猴子     
猕猴(Macaca mulatta)属灵长目、猴科、猕猴属。猕猴属中共有16种,其中猕猴分布最广,东自我国福建、安徽,西到亚洲西部的阿富汗、巴基斯坦、克什米尔,南起中南半岛,北至我国山西、河北北部。北京濒危动物中心有一座猕猴  相似文献   
166.
硅酸盐熔体高温Raman光谱定量分析中若干问题的探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据Raman光谱定量分析的基本原理,分析了高温Raman光谱定量分析中存在的主要困难及可能的解决方法,得出高温Raman光谱定量分析的基本途径。  相似文献   
167.
李欣  胡元中  王慧  陈辉 《物理学报》2007,56(7):4094-4098
采用基于粗粒珠簧模型的分子动力学模拟方法,考察了非极性和极性全氟聚醚(perfluoropolyether, PFPE)膜在固体表面的稳定性. 随着时间推移,非极性PFPE膜的表面形貌没有明显变化,呈现稳定的状态;而强极性PFPE膜的部分润滑分子发生局域集聚,使润滑膜的表面粗糙度随时间而增大,呈现不稳定的状态. 通过比较具有不同极性端基PFPE润滑膜的表面形貌变化,结果发现:极性端基与极性端基的作用是导致润滑膜不稳定的根本原因,极性端基与固体表面的作用对润滑膜稳定性影响不大. 关键词: 全氟聚醚膜 分子动力学模拟 稳定性  相似文献   
168.
Bi4Ge3O12晶体及其熔体结构的高温拉曼光谱研究   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
研究了BGO晶体在不同温度下(在300-1323 K的温度范围)的拉曼光谱及其熔体的高温拉曼光谱,分析了BGO晶体结构随温度变化的规律及BGO熔体的结构特征.随着温度的升高,BGO晶体的拉曼光谱谱峰都不同程度地向低波数方向移动,也存在不同程度的展宽,同时强度减弱.另外,在BGO熔体中存在[GeO4]和[BiO6]的结构基团;但两种结构之间的联键消失,即在熔体中二者是相互独立的生长基元.  相似文献   
169.
本研究发展了U-RANS/PDF混合算法研究湍流和化学反应相互作用对燃烧稳定性的影响,采用有限体积和Monte Carlo相结合的方法在非结构网格中求解相容的U-RANS方程和脉动速度-湍流频率-标量的联合PDF方程.本文对钝体火焰驻定器后冷态流场进行了计算,结果表明此混合算法能够捕捉流场中非稳态的漩涡脱落现象.着重研究了湍流频率模型系数的改变对漩涡脱落频率以及拟序结构在动量输运中的作用的影响.  相似文献   
170.
Li_2B_4O_7晶体、玻璃及其熔态结构的高温Raman光谱研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用半导体脉冲激光光源和时间分辨探测技术 ,测定了二硼酸锂 (Li2 B4O7)晶体、玻璃及其熔融态的常温及高温拉曼光谱 (在 2 98~ 1 773K的温度范围 ) ,观察了其在高温下的相转变、升温过程及其熔体的特征光谱变化。通过谱图解析 ,研究分析了熔体微结构单元的分布和转化及其与固态晶体和玻璃态的区别  相似文献   
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