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991.
壳聚糖/黄原胶凝胶化性能的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
壳聚糖-黄原胶通过改变质量分数(r)制备了混合凝胶.当多糖总浓度为4%,盐离子浓度为1 mol·L-1,壳聚糖质量分数为0.7,在80℃共混并恒温30 min,可达凝胶强度(G)的最大值;研究了制备温度(TP)、恒温时间(t)、体系中盐离子浓度及壳聚糖分子量(M)与脱乙酰度(DD)对凝胶化的影响.同时从其FTIR谱图上分析了这两种多糖凝胶化的作用机理. 相似文献
992.
用高纯原料制备了掺镱1%,2%,3%mol的氟锆酸盐玻璃,并研制了有芯皮料的氟锆酸盐光纤预制棒,拉制了光纤,并对它们的吸收谱进行了研究,初步探索了它们反斯托克斯荧光制冷机理。 相似文献
993.
停留时间对聚醚砜微孔膜的作用 总被引:4,自引:0,他引:4
以聚醚砜为膜材料,二甲基乙酰胺为溶剂及添加剂配成稳定铸膜液,使用水为凝胶浴,干/湿法制备聚醚砜微孔膜,研究了铸膜液在空气中的停留时间,即在入浴前铸膜液的相分离程度对微孔膜表面开孔率,孔结构等膜性能的影响,并简要分析了干/湿法制微孔膜的成膜机理,同时也研究了湿膜入水浴后,使用与水作用能力不同的非溶剂对膜平整性的影响。 相似文献
994.
从磁流变液的流变机理及其性能指标出发,探讨了磁流变液组分母液、磁性颗粒、表面活性剂的选择原则及其对磁流变液性能的影响;及磁流变液的分散工艺;并在此基础上,研制成功了一种性能优良的磁流变液,其沉降稳定性较好,长时间(一个月左右)存放基本不沉降. 相似文献
995.
经测量与分析得出,CaF2∶Dy受X射线辐照后在25~290K及300~670K范围内有76、84、137、170、349、363、388、414、437、465K等热释光(TL)峰,各峰均含4个窄发光带,其中心波长分别为480、575、675及775nm。由X射线激发导致的辐射致发光(RL)谱中除上述4个窄带外在较短波长处还有宽带出现。由对发光曲线的分析中得出的动力学参数值推测,窄带发光可能是由较为邻近的空穴-Dy2+贯穿势垒复合而形成,而宽带则可能是激子或自俘激子发光。380K以下的TL峰在室温下很不稳定,可见光对上述各TL发光都有衰减作用。 相似文献
996.
Yb:YAl3(BO3)4晶体形貌与生长速度的关系 总被引:4,自引:2,他引:2
观察测量了不同生长速度(相应于不同降温速度)自发成核生成的Yb:YAl3(BO3)4晶体形貌。粒试较大(>2mm)的晶体不管降温速率快慢形态都很简单,只发育六方柱(1120)和菱面体(1011),粒度较小(<2mm)的晶体形态随降温速率增快而变复杂,发育一些罕见的高指数晶面,说明在生长速率较快的条件下,在晶体生长早期,一些高能面发育,在晶体生长后期已尖灭了,晶体生长的大部分时间是在低能面(1120)和(1011)上进行的,对比了不同生长条件下晶面的粗糙度,随着降温速度的增快,六方柱面(1120)和菱面体面(1011)由光滑变粗糙,顶面(0001)永远是粗糙的,从晶体结构上定性地探讨了3种晶面的杰克逊因子a及生长机理。 相似文献
997.
发展了声腔的分析和数值模型,对液体火箭发动机不稳定燃烧的抑制作用进行了评定,通过迭代计算研究了二维流动和温度分布变化对声腔调 谐和稳定性能的影响,对不同的声腔几何尺寸和温度梯度的稳定性计算结果表明,燃烧带有较大开口面积的声腔会更大程度地改变振荡的空间分布,这种改变而且影响了驱动和抑制燃烧的机理,讨论了在声腔设计安排中正确选择声腔的几何尺寸,且比较了不同长度和不同直径声腔的阻尼特性,通过考察声吸收系统的方法来最优化系统的阻尼,得到了可供设计参考的结论。 相似文献
998.
乙酸对DNA空间结构微观损伤的Raman光谱特征 总被引:1,自引:0,他引:1
利用Raman光谱技术从分子水平研究了乙酸对鲱鱼精DNA空间结构微观损伤的特征。实验结果表明,鲱鱼精DNA被乙酸浸润处理后,Raman特征频率与强度均发生了不同程度的变化。证明了乙酸对DNA的损伤是整个分子,包括骨架磷酸基团、脱氧核糖及碱基。不仅是DNA的构象,而且其构型也发生了变化:氢键断裂,B型构象被修改,DNA单、双链断裂,碱基也受到了严重损伤。其碱基损伤严重程度依次为胞嘧啶、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和腺膘呤。 相似文献
999.
1000.
为了探究热解温度对生物炭吸附镉的性能及机制影响,以水稻秸秆为生物炭原料(BC),制备了300℃,500℃和700℃3种不同热解温度的生物炭(BC300、BC500和BC700)。通过灰分测定、元素分析、BET、FT-IR和XRD等方法,对所制备的材料进行表征。结果表明,与BC500、BC300相比,BC700具有较高的比表面积。静态吸附实验结果表明BC700具有更高的Cd2+去除能力。BC700对Cd2+吸附符合准二级动力学和Langmuir模型。最大理论平衡吸附量为20.3 mg·g-1。生物炭对Cd2+的主要吸附途径是离子交换作用(Qi)和沉淀作用(Qp),其中,离子交换作用是低温热解制备生物炭的主要吸附途径,沉淀作用在高温热解制备生物炭吸附Cd2+过程中所占比例最高。这项研究表明,热解温度不仅影响了生物炭对Cd2+的吸附能力,也影响了生物炭吸附Cd2+的作用途径。 相似文献