学科分类
/ 5
92 个结果
  • 简介:在B3LYP/6-311+G(3df,2p)水平上对HS和HOO反应中的所有物种进行了几何构型优化和频率计算,采用QCISD(T)/6-311+G(3df,2p)方法获得了各物种的单点,构建了HS和HOO反应在单、三重态势能剖面.结果表明,HS与HOO反应体系中存在2种不同的抽通道,在单、三重态势能面上生成的产物分别为[1P1(H2O2+1S),1P2(H2S+1O2)]和[3P1(H2O2+3S),3P2(H2S+3O2)].标题反应主要发生在三重态势能面上,优势通道[R→3TS2→3P2(H2S+3O2)]的活化能为9.99kJ·mol-1.此结果对认识大气硫迁移转变规律具有实际意义.

  • 标签: HOO HS 抽氢反应机理 势能面
  • 简介:氢同位素研究中,D/H比值是掌握氢同位素丰度变化规律的关键参数,但是低于天然氘丰度(1.4×10^-4)的气体没有成熟的测量技术可以应用,为此,开展了低于天然D丰度样品(以下简称贫氘)的色谱测量技术研究。

  • 标签: 同位素丰度 氢同位素 测量技术 天然 色谱 样品
  • 简介:对镁基复合储材料的研究现状进行了系统的阐述,并对镁基储材料进行了分类,比较现有制备镁基复合储材料的技术手段以及对储性能的影响

  • 标签: 镁基复合材料 储氢性能 机械合金化
  • 简介:高速气体流动属于典型的非线性问题,因对高速气体流动问题的实验测量存在极大困难,故计算机模拟成了重要的辅助手段。通过计算机模拟,分析颗粒填充物的影响特点,从而初步认识自流式充过程的规律性。

  • 标签: 自流式 数值模拟 多孔介质 充氢 计算机模拟 非线性问题
  • 简介:汽车人在哪里?在夜晚?在酒吧?在正午阳光笼罩的床头?还是在街边漫无目地的游荡?他们可能出没于任何一个地点,但不会离你太远,他们可能听从任何建议,但不会听从父亲的建议;他们不会将为数不多的钱存进银行,但他们绝对会把所有的钱用来改装!

  • 标签: 汽车人 个性
  • 简介:帕斯卡在1648年表演了一个著名的实验:他用一个密闭的装满水的桶,在桶盖上插入一根细长的管子,从楼房的阳台上向细管子里灌水.结果只用了几杯水,就把桶压裂了,桶里的水就从裂缝中流了出来.原来由于细管子的容积较小,几杯水灌进去,其深度h很大,产生很大的压强,将水桶压裂.这就是历史上著名的帕斯卡桶裂实验.由于没有亲身体会许多同学对这个现象感到很难理解:

  • 标签: 帕斯卡 灌水 管子 实验 压裂 压强
  • 简介:1呋咱类化合物的合成含呋咱(氧化呋咱)环的含化合物具有许多优异的炸药性能:标准生成焓高,富含氮氧,能量密度高,分子稳定性好,熔点较低。3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)威力大,能量高,接近CL-20,安全性能较HMX和CL-20好,在熔铸炸药、推进剂及柔性导爆索等领域有着广阔的应用前景。DNTF属第四代高能炸药。

  • 标签: 含能材料 氧化呋咱 CL-20 能量密度 标准生成焓 含能化合物
  • 简介:Mg2Ni合金以价格低廉、高能量密度,而引起人们的广泛关注。本文对Mg2Ni贮合金的结构、性能特别是电化学性能,以及常用的改性方法进行综述。

  • 标签: 贮氢合金 MG2NI 电化学性能 掺杂 复合
  • 简介:1.运用实例分析,认识运动的物体能够做功,所具有的能量称为动能.2.通过探究实验,知道动能的大小与物体的质量和运动速度有关.运用动能与质量、速度的关系解释简单的生活现象.

  • 标签: 动能 机械能 势能 运动速度 探究实验 生活现象
  • 简介:系统地研究了还原重量法测定海绵钯灼烧损失量的条件,考察了非金属杂质元素含量对分析结果的影响,并将本法结果与热重法的测定结果进行对照。结果表明:1-2g样品,还原分段升温至800℃,重量法测定海绵钯中0.0019%,0.0142%,0.0302%和0.0694%灼烧损失量的极差、标准偏差(s)、相对标准偏差(RSD)和重复性限(r)分别为±0.0005%-0.0028%,0.0001%-0.0007%,1.0%-5.2%和0.0003%-0.0020%。灼烧损失量主要由氧、氮含量组成,碳含量对其影响忽略不计。方法结果准确、精密,且与热重法的分析结果吻合,能够满足99.90%-99.99%的海绵钯产品的分析要求。

  • 标签: 海绵钯产品 灼烧损失量 氢还原重量法
  • 简介:建立了还原重量法测定三氯化钌产品大样中钌含量的新方法,研究并优化了测定条件,结合原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)和氯化铵纯度考察了杂质元素对了分析结果的误差影响.结果表明,钌含量为0.3~0.6g的三氯化钌与5~7g氯化铵完全形成(NH4)2RuCl6配合物,于约100℃烘干水分、350℃分解铵盐、750℃还原为海绵钌和105℃干燥水气的条件下,测定3.94%,5.88%,7.32%,9.47%,10.84%和12.93%含量的钌,极差、标准偏差(S)、相对标准偏差(RSD,n=22)和重复性限(r)分别为±0.01%,0.0030%~0.0050%,0.0369%~0.0761%和0.008%~0.014%.样品加标回收率99.96%~99.98%.方法的结果准确,精密度好,且与YS/T562-2009标准分析方法的吻合.

  • 标签: 三氯化钌产品 氢还原重量法
  • 简介:以恒电位法在pH=9.0碱性水溶液中碳纤维簇电极上镀单层锌,在含有组氨酸和电解氧化锌镀层下原位合成了锌-组氨酸-羟基络合物修饰碳纤维电极,模拟了生物酶识别痕量的硫氢酸根离子,优化了电极制备的条件。建立了开路电位测定硫氢酸根离子的方法,在中性水溶液中,该电极以开路电位变化响应注入溶液中的硫离子浓度,并可用斯特方程描述开路电位变化的规律。方法的最低检出限为1.0×10μmol/L,检测范围为1.0×10~1.0×10-18mol/L,相对标准偏差为3.5%。对实际样品中硫氢酸根离子检测结果为1.12×10-13mol/L,加标回收率为109.2%。研制的电化学传感器具有响应快速,灵敏度高,检出限低,检测范围宽,仪器简单方便等特点。

  • 标签: 硫氢酸根 电位法 电化学模拟酶生物传感器 电化学传感器
  • 简介:电感储脉冲功率源以其储密度高、结构紧凑、体积小等优点被广泛应用于等离子体物理、高功率激光、电磁辐射等研究领域。其技术难点在于高功率和小型化,因此,提高能量传递效率是解决这一难题的关键。通过对电感储脉冲功率源中最关键部件-电爆炸丝断路开关性能研究,研制出了较高性能的电爆炸丝断路开关,大大提高了能量传递效率,从而提高了功率源的输出功率。通过一体化结构设计,实现了脉冲功率源的小型化。

  • 标签: 脉冲功率源 电感储能 电爆炸丝断路开关 能量传递效率 高功率激光 等离子体物理
  • 简介:“怎样用天平测量体积、怎样用量筒测量质量”,这个问题解决了,你仅仅知道的是:天平与量筒是可以“被借用”的.当你用心地体会了“弹簧测力计面板上为什么有N、kg两种刻度”时,你一定会产生这样一个问题:测量仪器“被借用”的普遍适用的思维途径是否存在某种规律?本文拟将这一问题加以说明.

  • 标签: 测量仪器 弹簧测力计 测量质量 天平 量筒
  • 简介:功和是两个密切相关的概念,它们又与系统这一概念有密切的联系。在功和的教学中,常常忽视功和的系统性,使学生在解决功和的问题时不习惯于先确定系统,影响了对有关问题的正确理解。

  • 标签: 系统性
  • 简介:对脉冲加热-红外吸收法测定钒铝合金中的分析方法进行了研究。通过实验对分析功率、称样量和校正标样等测试条件进行了讨论。实验表明钒铝合金中的易释放,对于AlV85样品中,热提取法和熔融法测定结果一致;但AlV50样品中,热提取法的结果略高于熔融法,故实验中选用热提取法测定钒铝合金中量。热提取法用0.75g金属锡作助熔剂,于4.0kW分析功率条件下测定钛标准样品中来确定工作曲线的校正系数,在1.5kW分析功率下测定钒铝合金中,测定结果与高频感应-热导法(用5g钢标准样品对的测定进行校正)结果吻合。对3个钒铝合金中量进行了测定,结果的相对标准偏差为2.2%~6.5%(n=8)。

  • 标签: 脉冲加热 红外吸收法 钒铝合金
  • 简介:以CuS04·5H2O和NaOH为原料制备0.1mol·L-1CuS04溶液和4mol·L—NaOH溶液,采用沉淀法制备Cu(OH)2纳米粉末,然后分别在200℃,500oC,900oC温度下分解Cu(OH),得到不同粒度的氧化铜粉体.在氢气中,以15oC·min-1升温速率,用SDT2960SimultaneousDSC-TGA差热一热重分析仪测定TG-DTA曲线,并进行动力学计算.结果表明:氧化铜粉体的形貌近似为球形,粒径分别为50,150,400nm;DTA峰值温度分别为258.90℃,279.17℃,364.80℃,随粒径的增大而提高;表观活化分别为173.39,461.54,534.80kJ·mol-1,随粒径的增大而增大;频率因子分别为1.15×10^18,2.49×10^45,2.54×10^45,随粒径的增大而增大;反应级数分别为1.16,1.15,1.03,随粒径的增大而减少.

  • 标签: 氧化铜 粒径 动力学 氢还原
  • 简介:材料的起爆、传爆、能量释放、安全等诸多性能在很大程度上取决于组分的颗粒尺寸及分布、比表面积、孔隙结构和组分均匀性等结构参数,微纳米含材料由于可改变上述一个或几个参数而表现出与普通颗粒含材料不同的性能。众多研究都表明:随着含材料颗粒尺寸的减小,其性能将发生显著变化,如机械感度降低、高压短脉冲感度增加、爆轰更接近于理想爆轰、爆炸时释放能量更完全、燃烧效率提高、爆轰波传播更快更稳定、爆轰临界直径降低、装药强度提高等。

  • 标签: 含能材料 微纳米 爆轰波传播 组分均匀性 颗粒尺寸 机械感度