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61.
电场对水结构的影响—电场处理水的应用机理研究   总被引:21,自引:0,他引:21  
陈家森  叶士景 《物理》1995,24(7):424-428
水经电场作用后,能使其内部结构发生变化,造成它的理化特性出现一系列改变,根据所提供的实验数据,提出电场可引起部分水分子的氢氧键断裂,使水中出现过量的超氧阴离子自由基,过氧化氢及自由质子,这一结论可满意地解释如下现象:用电处理水喂养纤毛虫,其分裂速度加快;受电场刺激的鱼胚胎,其孵化率,存活率明显提高,其后期生长速度加快等。  相似文献   
62.
本文通过制备吸附树脂D3520负载的钴,锰双金属氧化物催化剂(Co-Mn-O/D3520),考察了在强碱性醇溶液中氧化对甲酚制对羟基苯甲醛的催化性能。利用XRD,XPS,IR等方法研究了催化剂的表面结构及其与催化性能的关系。  相似文献   
63.
本文介绍了贴片机的近况与发展,较详细介绍了西铁城A430贴片机及其维护,并就实际生产中遇到的问题谈谈自己的解决办法。  相似文献   
64.
射流式单重态氧发生器研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
单重态氧O2 (a1Δg)是迄今唯一能用纯化学反应高效产生的具有长寿命的亚稳激发态分子 .为了考察提出的用两个O2 (1Δ)能量汇集反应生成氧第二单重激发态O2 (b1Σ+ g)以实现近可见短波长化学激光方案的现实性 ,设计和实验了一个氯流量为 3~ 10mmol/s的射流式单重态氧发生器 (JSOG) .考察了三种具有不同孔径和孔数目的喷头、氯气流量和脱水冷阱温度等对JSOG出口的O2 (1Δ)浓度、O2 (1Δ)分压、氯利用率及水蒸气含量的影响 .发现用聚氯乙烯管作冷阱时 ,最佳冷阱介质温度为 - 140~ - 15 0℃ ,对此提出了O2 (1Δ)表面脱活与脱水互相竞争的解释 .在最佳条件下 ,可将O2 (1Δ)气中水分压降低至 4Pa ,这一结果是首次报导  相似文献   
65.
从第一性原理出发利用密度泛函理论研究了 4 ,4′ 二巯基联苯分子和金表面的相互作用 ,并利用了前线轨道理论和微扰理论定量地确定了该相互作用能常数. By using density functional theory, we have investigated the interaction between a thiol-phenyl molecule (4-4′-dimercaptodibenzene) and a gold surface. The frontier orbit theory and the perturbation theory are also employed to determine quantitatively the constant of interaction energy. The results show that the bonding between the sulfur atom and the gold atoms corresponds mainly to the covalent bond and some molecular orbits are extended over the molecule and gold cluster which certainly give channels...  相似文献   
66.
Mandelbort等指出,金属受冲击或拉伸载荷断裂以后所表成的断裂表面是粗糙的和不规则的,它的形状受金属的晶粒、夹杂物和沉淀相的大小及分布有关,同时也受试样的几何尺寸等因素的影响。然而,用不同的放大倍数观察断口的放射区,发现它具有自相似性。这种自相...  相似文献   
67.
张菊  王立 《化学物理学报》1995,8(2):170-175
用XRD,ESR和TPD等技术研究冲击波处理的结晶MgO后发现,MgO的晶格发生畸变,微应力值ε1/2D显著增大,有大量缺陷产生并形成F心,晶体的平均晶粒减小,且表现出各向异性,从而引起了催化剂表面碱中心强度增大,数目变化,在对乙烷氧化脱氢反应中表现出较高的活性和对乙烯的选择性,初步讨论了可能的结构模型和催化机理。  相似文献   
68.
激光材料加工,尤其是焊接和切割,要求高的功率密度,正当CO2、Nd:YAG以及准分子激光器在工业加工生产中占有稳定地位时,氧-碘激光器尽管其效率高,1.315μm时可以自由尺度辐射能量,但仍不重要。其原因是化学生成受激光氧(这对分解碘分子和原子碘激发态是必要的)时的安全和废料处理问题,上述困难可通过其他激发方案加以克服,可以在环状碳的光催化特性和富勒烯特性的基础上,在白光作用下生成O2(^1△)。  相似文献   
69.
70.
作为环境保护的对策之一,丰田汽车公司从1971年开始进行了对电动汽车的研究和开发,并于1996年10月在日本首家推出了安装着以氢为燃料的燃料电池(Fuel Cell)的电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle,简称FCEV),燃料电池作为划时代的动力能源而备受关注。 通过施加电压,水会被分解为氢和氧。燃料电池发电的系统就是利用水的这种电分解原理。从氢和氧两者的化学反应的过程中获得  相似文献   
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