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31.
《Surface and interface analysis : SIA》2018,50(2):234-239
This paper is concerned with the effects of the air plasma surface treatment of bamboo fiber on the tribological properties of the bamboo fiber reinforced polyimide (bamboo/polyimide) composites filled with graphite. Plasma treatment and graphite bring positive effect on the improvement of friction reducing and antiwear of bamboo/polyimide composites. And Fourier transform infrared spectroscopy analysis shows that the bamboo fibers have been oxidized and etched by the air plasma treatment. The presence of active groups makes the polarity of the fiber increase, and so the bond property between the fiber and matrix is improved. 相似文献
32.
33.
用强碱性阴离子交换树脂制备了硼氢阴离子交换树脂还原剂(BER),使其在氯化铜等金属化合物的催化下还原一些芳香硝基、氰基、氮氮双键等含氮功能基化合物.还研究了BER的制备条件:如温度、溶剂、不同金属化合物对还原反应的影响,并初步探讨其反应机理. 相似文献
34.
本文研究了江西波阳重晶石用煤高温还原的条件。找出了最佳还原温度为1050℃,最佳矿、煤配比为3.5:1、还原时间60min,以及原料粒度、炉内气氖和原料中杂质对还原化率的影响程度。对重晶石的还原机理也进行了讨论。 相似文献
35.
使用电位滴定法测定了30种不同类型的LAG明胶的还原性,并进行了比较。结果表明:不同工艺过程,不同原料所制造的明胶的还原性大不相同。即使是同属于一种类型的惰胶,它们的还原性仍表现出了很大的差别。由于工艺条件的不同,明胶中还原组份的组成和化学本性可以有较大的差别,从而导致明胶的还原性质也会大不相同。这在一定程度上能解释同一类型的惰胶在照相性能上的差别。 相似文献
36.
离子液体降低FCC汽油烯烃体积分数的研究 总被引:11,自引:7,他引:4
向FCC汽油中分别加入两种与FCC汽油不互溶的Lewis超强酸性离子液体\[Bmim\]Cl-AlCl3 和 \[R4N\]Cl-AlCl3形成液-液两相催化降烯烃体系。结果表明:在汽油辛烷值基本保持不变的基础上,FCC汽油的烯烃体积分数分别下降14.7%和13.1%, 均达到我国新配方汽油规定的烯烃体积分数v<35%的新标准。对离子液体降低FCC汽油的机理及影响因素进行了详细研究。结果表明,正是由于具备Lewis超强酸性的离子液体催化的烯烃与烷烃的烷基化、烯烃与芳烃的烷基化以及烯烃的二聚反应使得FCC汽油中烯烃体积分数显著下降。 相似文献
37.
38.
利用XRD和FT-IR考察了两种高硅铝比煤(小龙潭褐煤、府谷烟煤)灰中矿物质在高温(1 100~1 500 ℃)弱还原气氛下的演变行为。通过FACT sage对煤中矿物质主要组分在高温下的变化进行了计算,并与XRD和FT-IR结果进行了比较和验证。结果表明,两种高硅铝比煤中矿物质在高温下的演变行为具有很大的差异,高温下,氧化钙含量较高的煤灰主要生成钙镁黄长石和钙长石等长石类矿物质,氧化钙含量较低的煤灰主要生成铝硅酸盐和少量的钙长石、拉长石等。氧化铁对晶体组成影响不明显;二氧化硅的含量随着温度的升高逐渐减少;低温共熔体系的存在降低了高硅铝比煤灰的灰熔点,同时,增加了高温煤灰中非晶体的含量。FACT sage热力学计算结果与XRD、FT-IR分析结果一致。 相似文献
39.
40.
Yan Wu & Xianmin Xu 《数学研究通讯:英文版》2009,25(1):19-29
In this paper, we prove that the Toeplitz operator with finite Blaschke
product symbol $S_{ψ(z)}$ on $N_ϕ$ has at least $m$ non-trivial minimal reducing subspaces,
where $m$ is the dimension of $H^2(Γ_ω) ⊖ ϕ(ω)H^2
(Γ_ω)$. Moreover, the restriction
of $S_{ψ(z)}$ on any of these minimal reducing subspaces is unitary equivalent to the
Bergman shift $M_z$. 相似文献