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1.
通过水洗过滤的方法富集了部分储存喷气燃料中产生的悬浮物,采用常规理化分析、X射线能谱(EDS)、原子发射光谱(AES)、红外光谱(IR)等手段分析了储存喷气燃料中悬浮物的成分和成因,并对储存喷气燃料中悬浮物的处理方法进行了探讨.研究结果表明,储存喷气燃料中的悬浮物主要为由碳、氧、铝、硅、钠、铁等元素组成的化合物的混合物,其中脱除有机成分后所剩余的固体部分主要为硅、氧化合物即尘土等小颗粒污染物;储存喷气燃料中悬浮物可通过采用适当精度的过滤器除去,过滤效果随过滤器精度的提高而提高.  相似文献   
2.
用红外光谱法测定航空润滑油、航空液压油中抗氧剂2,6-二叔丁基对甲酚的含量.用光学衰减器作补偿,记录试样在3 760~3 550cm-1区间的红外光谱,基线法计算试样中2,6-二叔丁基对甲酚的羟基伸缩振动吸收带在3 650 cm-1处的吸光度.以工作曲线定量.2,6-二叔丁基对甲酚的质量分数在0.05%~0.10%范围内服从比耳定律.其线性回归方程为A=0.003 03+0.560 81 C,相关系数为0.998 0.  相似文献   
3.
低功率状态下煤液化油的雾化特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用某航空发动机离心式雾化喷嘴,对煤液化油在冷态下的雾化效果进行了实验研究,并与石油基3号喷气燃料(RP3)的雾化效果进行了对比。实验结果表明:煤液化油雾化粒子的直径随燃油压力的增大而减小,当压力增加到1.3MPa后,再增加燃油压力,对粒子直径影响不大。小粒径粒子主要集中在雾锥中心区域,在雾锥边缘处粒子直径较大。与RP3喷气燃料对比结果表明,相同条件下煤液化油的雾化粒子Sauter平均直径高于RP3喷气燃料。  相似文献   
4.
β—环糊精改性淀粉类高吸水树脂的制备及其性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
将β-环糊精分子用环氧氯丙烷预交联后,与淀粉、丙烯腈混合、,用硝酸铈铵作引发剂接枝共聚,经水解可得拥有疏水空腔的β-环糊精改性高吸水树脂。该吸水树脂除具有良好的吸水和保水性能外,还对药物、香料等疏水性有机分子具有良好的包合或吸附作用。  相似文献   
5.
通过水洗过滤的方法富集了部分储存喷气燃料中产生的悬浮物,采用常规理化分析、X射线能谱(EDS)、原子发射光谱(AES)、红外光谱(IR)等手段分析了储存喷气燃料中悬浮物的成分和成因,并对储存喷气燃料中悬浮物的处理方法进行了探讨。研究结果表明,储存喷气燃料中的悬浮物主要为由碳、氧、铝、硅、钠、铁等元素组成的化合物的混合物,其中脱除有机成分后所剩余的固体部分主要为硅、氧化合物即尘土等小颗粒污染物;储存喷气燃料中悬浮物可通过采用适当精度的过滤器除去,过滤效果随过滤器精度的提高而提高。  相似文献   
6.
本文研究了利用电化学方法测定喷气燃料中抗氧剂含量的新方法,考察了影响抗氧剂测定的主要因素并确定了最佳实验条件。方法的检出限为2.5mg/L,相对标准偏差7.66%。该方法已成功地应用于实际样品的测定。  相似文献   
7.
近年来 ,环糊精因其独特的结构及其使用效果在对映体的色谱分离方面的应用越来越广泛[1~1 2 ] 。环糊精是由 6、7、8或更多个D 吡喃葡萄糖单元通过α 1 ,4糖苷键键连而成的“锥筒”状分子 (参见图 1 ) ,分别称为α CD、β CD、γ CD。由于其6 位伯羟基均位于“锥筒”空腔的小口端 ,2 及 3 位仲羟基位于“锥筒”空腔的大口端 (其中 ,2 OH趋向于环糊精分子的空心中轴 (Z轴 )方向 ,3 OH趋向远离Z轴的方向 ) ,因此环糊精具有一定的亲水性。不过 ,环糊精的空腔内表面只有氢原子和带孤电子对的糖苷氧原子 ,环糊精的腔内又具有一定…  相似文献   
8.
β-环糊精改性淀粉类高吸水树脂的制备及其性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
将β 环糊精分子用环氧氯丙烷预交联后 ,与淀粉、丙烯腈混合 ,用硝酸铈铵作引发剂接枝共聚 ,经水解可得拥有疏水空腔的β 环糊精改性高吸水树脂。该吸水树脂除具有良好的吸水和保水性能外 ,还对药物、香料等疏水性有机分子具有良好的包合或吸附作用 .  相似文献   
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