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191.
介绍了我国电子级BaCO3的生产方法,包括碳化法、复分解法、转化法、Ba(OH)2法及BaCl2法。重点介绍了反应机理,工艺流程,研究进展,优缺点,主要厂家及其年产量。还述及其技术标准,主要应用领域以及国内市场容量。 相似文献
192.
193.
薄层色谱-紫外可见分光光度法测定食品中的苏丹红Ⅰ号 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了测定食品中苏丹红Ⅰ号新方法:薄层色谱-紫外可见分光光度法.方法的线性回归方程为:A=0.00583 0.15105ρ,在0.50~10.0 μg/mL之间苏丹红Ⅰ号的浓度与吸光度之间呈线性关系,相关系数R=0.9992,检出限为0.05 μg/mL.测定结果与国家标准HPLC法对照,令人满意.可用于食品中苏丹红Ⅰ号的测定. 相似文献
194.
The determination of 241Am in the environment is of importance in monitoring its release and assessing its environmental impact and radiological risk. This paper aims to give an overview about the recent developments and the state-of-art analytical methods for 241Am determination in environmental samples. Thorough discussions are given in this paper covering a wide range of aspects, including sample pre-treatment and pre-concentration methods, chemical separation techniques, source preparation, radiometric and mass spectrometric measurement techniques, speciation analyses, and tracer applications. The paper focuses on some hyphenated separation methods based on different chromatographic resins, which have been developed to achieve high analytical efficiency and sample throughput for the determination of 241Am. The performances of different radiometric and mass spectrometric measurement techniques for 241Am are evaluated and compared. Tracer applications of 241Am in the environment, including speciation analyses of 241Am, and applications in nuclear forensics are also discussed. 相似文献
195.
196.
197.
198.
活性碳纳米管的制备及其在有机电解液中的电容性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以KOH为活化剂对碳纳米管进行化学活化制备双电层电容器用高比表面积活性碳纳米管. 采用TEM和N2吸附法表征活性碳纳米管的结构, 采用恒流充放电、循环伏安、交流阻抗等评价其在1 mol•L-1 Et4NBF4/PC中的电容性能. 随活化剂用量增大、活化温度升高和活化时间的延长, 活性碳纳米管的比表面积和比电容都呈增大的趋势. 活化剂用量为3∶1, 800 ℃活化4 h制备的活性碳纳米管的比表面积663 m2•g-1, 比活化前提高了3倍, 其比电容达57.2 F• g-1, 比活化前提高了2倍. 将活性碳纳米管的比电容与其比表面积相关联, 发现两者之间具有非常好的线性关系, 并分析了原因. 相似文献
199.
为提升电力系统设备状态识别效果,文中提出了卷积神经网络的电力系统设备状态智能识别方法.首先采集电力系统设备状态图像,采用卷积神经网络获取图像特征,然后根据图像内状态信息修正卷积神经网络参数,更新权值公式提取修正误差后的设备状态特征,将特征输入神经网络进行学习,建立电力系统设备状态智能识别模型,最后仿真测试结果表明,该方... 相似文献
200.
Cu3N薄膜是近10年来研究的热点材料之一.Cu3N是立方反ReO3结构,理想立方反ReO3结构的一个晶胞中Cu原子占据立方边的中心位置而N原子占据立方晶胞的八个顶点,此结构的体心位置有一较大间隙,Cu原子以及其他原子如Pd、碱金属原子等很有可能进入此位置导致Cu3N的电学性能、光学性能等发生很大的变化,这使得该材料具有很大的潜在应用价值.Cu3N的晶格常数为0.3815nm,密度5.84g/cm3,分子量204.63,颜色呈黑绿色或红褐色,空间点群Pm3m.Cu3N薄膜在室温下相当稳定并且热分解温度较低(300℃左右),热分解前后薄膜的光学反射率有较大差别,这可使Cu3N薄膜用作一次性光记录材料.此外,Cu3N薄膜还可用作在Si片上沉积金属Cu线的缓冲层、低磁阻隧道结的阻挡层、自组装材料的模板等. 相似文献