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101.
综述了微孔塑料成型过程中聚合物/气体均相体系形成的影响因素。表征均相体系的重要参数是气体在聚合物中的溶解度,因此通过SEM、玻璃化转变温度法、粘度法等间接方法来衡量溶解度,可以间接表征均相体系。对影响均相体系形成的压力、温度、时间和剪切作用等工艺条件进行了分析。适当增加压力、升高温度有利于均相体系的形成.剪切作用可提高气体的扩散性和溶解性,同时还可大大缩短均相体系形成所需要的时间。  相似文献   
102.
采用混合组装技术,利用植酸胶束(IP6micelles)的磷酸酯键络合辣根过氧化物酶(HRP)和金纳米粒子(GNPs),形成了具有生物亲和性的纳米复合材料,保持了辣根过氧化物酶的生物活性,并利用金纳米粒子的高电子密度、介电特性和催化性能,实现了HRP与玻碳电极(GCE)表面的直接电子转移。Nafion膜的滴加能提高电极的选择性和稳定性。实验过程中借助紫外-可见吸收光谱和透射电子显微镜进行表征,实验结果证明:GNPs的高导电和高催化性能,结合植酸胶束的优良生物相容性和对酶的高负载量的特点,使得吸附在其上的HRP保持活性,制备的生物传感器能对H2O2进行电催化还原。Nafion/HRP-IP6micelles-GNPs/GCE对H2O2的线性浓度范围为5×10-7~1.15×10-5mol/L(线性相关系数r=0.993,n=9),最低检测限为0.1μmol/L(信噪比S/N=3),米氏常数为0.002 4 mmol/L。  相似文献   
103.
本文以图书资料智能管理系统为基础,灵活应用SQL Server中的常用函数完成图书资料智能管理系统中的各种查询操作,通过实例充分阐释了相应系统内置函数的作用与功能。  相似文献   
104.
介绍了共沸蒸馏脱水的基本原理和置换剂的选择条件,综述了共沸蒸馏脱水技术在纳米材料制备中的应用,探讨了共沸蒸馏脱水在纳米粉体制备过程中的防团聚机理,指出了共沸蒸馏脱水技术目前还存在的问题和今后的研究方向.  相似文献   
105.
刘捷  马墉  纵秋云 《中氮肥》2007,(1):53-56
介绍了新型CO耐硫变换催化剂QDB-04的性能特点及工业应用情况,对Shell粉煤气化煤气第一变换炉反应深度的问题及控制第一变换炉“床层飞温”的办法进行了讨论,提出了ODB-04催化剂应用于低水气比Shell粉煤气化制氨变换工艺的设计方案。  相似文献   
106.
m.k  云九 《电脑》2014,(12):122-123
正犹记得在不久前,本刊曾经对广州车元素热销系统作了一次系统测评。作为业内首屈一指的汽车音响改装店,多年来积累的名望以及过硬的技术水平让广州车元素的金字招牌历久不衰。在圣诞节来临之际,广州车元素又将推出一套全新的入门级音响套餐,与上次不同的是这次的入门级是Hi-Fi的套餐。究竟这次的套餐搭配又能给我们带来怎样的惊喜?且听我慢慢道来。系统组成与上次的套餐一样,本次的"圣诞感恩回馈"套餐同样不包含主机,同样也是一套2.1声道系统,但不同的是,组成本次系统的产品无一不是车元素店内的明星。前声场两分频套装由挪威西雅士SEAS PS 165担纲领衔,超低音喇叭选择  相似文献   
107.
最小最大模块化支持向量机(M3-SVM)是一种对大规模数据进行模式分类的有效方法.为进一步提高M3-SVM对高维大规模不平衡数据的分类性能,文中分析多种随机子空间策略,并将其与M3-SVM相结合,以实现降维和增加特征层面上的集成机制,从而得到一类基于随机子空间的最小最大模块化支持向量机(M3-SVM-RS).在现实数据集上验证随机子空间策略的有效性,同时通过实验分析M3-SVM-RS中各个子模块(基分类器)之间的差异性.  相似文献   
108.
甲壳质及其衍生物的制备与应用   总被引:11,自引:0,他引:11  
甲壳质是一种丰富的天然资源。近年来,甲壳质及其衍生物的开发应用受到国内外的重视,越来越多的产品将从实验室走向市场,本文介绍了甲壳质及其衍生物的制备方法及其在工业、农业、医药、环保、生物学等领域的应用。  相似文献   
109.
罗晓菲  支云飞  陕绍云 《精细化工》2020,37(12):2415-2425
以CO2为原料与环氧化物合成环状碳酸酯是实现CO2资源利用最为有效的途径之一,也是缓解温室效应的有效方式之一。在该反应中催化剂的选择至关重要,多孔材料由于具有相对密度低、强度高、比表面积大、稳定性好、合成方法多样等优点而被广泛应用于催化CO2环加成。重点综述了近年来无机多孔材料、多孔有机聚合物材料、金属有机骨架材料在催化CO2与环氧化物合成环状碳酸酯中的研究进展,介绍了各催化剂的优缺点并对未来多孔材料的发展进行了展望。  相似文献   
110.
亚胺共价有机框架材料(COFs)作为一种新兴的多孔晶体聚合物,具有规整的孔结构、高的比表面积、可调的抗衡离子、丰富的活性位点等.在燃料电池中,亚胺COFs对于制备高效电催化剂和促进能量转换至关重要.首先介绍了亚胺COFs基电催化剂的优势;然后综述了其作为电催化剂在还原CO2、析氧反应、析氢反应、氧还原反应等领域的应用;最后讨论了亚胺COFs高性能电催化剂当前的挑战和未来前景.  相似文献   
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