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1.
苏州高岭土在不同温度下的结构与性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用XRD、IR、TG/DSC、SEM检测苏州高岭土在100℃~1300℃不同温度下的煅烧产物,分析其结构及形态变化.并测试白度及吸油值.实验结果表明:随着煅烧温度的升高,苏州高岭土先从结晶有序的高岭石转化成无定型的偏高岭石,然后重新结晶,转化成莫来石.其形态先由片状和管状变成颗粒状团聚体.之后少部分变成针状短柱状的莫来石.随着煅烧温度的升高,白度先略有降低,然后一直上升.至1000℃~1300℃,白度基本恒定.吸油值先增大后减小.在800℃~900℃,白度达90%,吸油值最高,为78.3g/100g.该温度煅烧高岭土可用作造纸涂料或高级电缆填料用的有机改性高岭土原料.  相似文献   
2.
主要阐述CSFB后返回LTE时,由于eNodeB无法识别映射的GUTI信息而会接入不同的MME.MME可以通过配置映射的GUMMEI,使eNodeB每次接入相同的MME.  相似文献   
3.
亚临界CO2萃取拔头废油再生润滑油基础油   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了亚临界流体萃取工艺用于拔头废油再生润滑油基础油,采用CO2作萃取剂,CO2流量控制在30 L/h,萃取温度维持在室温25 ℃,萃取时间设定为3 h,通过单因素实验考察了亚临界CO2萃取一、二、三、四线拔头废油中萃取压力对再生油收率的影响,并对再生油的主要理化性质和磷元素、主要金属元素含量进行测定。结果表明:一线拔头废油的萃取压力宜采用10 MPa,二、三、四线拔头废油的萃取压力宜采用12 MPa,再生油收率分别可达88.12 %,74.96 %,77.36 %,73.19 %。亚临界CO2萃取拔头废油所得再生油的主要理化性质基本符合润滑油基础油的质量标准,且萃取后主要金属元素和磷元素含量显著减少。  相似文献   
4.
文章以3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙烯酸甲酯(以下简称3,5-甲酯)、季戊四醇、单元脂肪酸为原料,合成了5种酚酯型抗氧性合成酯。合成过程分两步酯化反应:首先3,5-甲酯皂化水解得到的3-(35,-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸与季戊四醇酯化,得到具有抗氧化基团的多羟基化合物;然后,此多羟基化合物与单元脂肪酸酯化得到了具有抗氧化性的合成酯。通过分析傅里叶红外光谱,可以认为,此过程反应基本完全,所得产物与目标产物结构吻合。TG表明,此基础油具有良好的热氧化稳定性。旋转氧弹法测试表明其具有良好的抗氧化性能。同时,产品的黏度、黏度指数、闪点和倾点,可以说明此合成酯可以用来做良好的润滑油基础油。  相似文献   
5.
目的建立A群脑膜炎球菌多糖原液中苯酚残留量气相色谱检测方法,并进行验证。方法采用标准溶液加入法,以乙酸丁酯为萃取剂制备对照品及供试品溶液,采用气相色谱法进行检测,色谱条件为:Agilent DB-WAX[聚乙二醇(PEG)强极性柱30 m×0.25 mm×0.25μm]色谱柱,柱温165℃,进样口温度250℃,检测器温度300℃,流速2 m L/min,载气为氮气,进样分流比5∶1,进样量1μL。对方法的专属性及系统适用性、检测限和定量限、线性范围、精密度、准确度进行验证。采用建立的方法检测9批A群脑膜炎球菌多糖原液苯酚残留量。结果苯酚的保留时间分别为5.046 min,拖尾因子为1.04,与乙酸乙酯的分离度为33.21,理论塔板数大于5 000;检测限为0.535×10-3mg/m L,定量限为1.070×10-3 mg/m L;浓度在4~20μg/m L范围内,与峰面积呈良好的线性关系,相关系数(r)为0.999 9;同一操作人员连续重复检测6次结果的相对标准偏差(RSD)为0.4%,2名试验员不同时间重复检测6次结果的RSD为1.5%;9份加标供试品溶液的回收率为95.8%~100.0%;9批A群脑膜炎球菌多糖原液中苯酚残留量均符合规定。结论建立的A群脑膜炎球菌多糖原液中苯酚残留量气相色谱检测方法,具有良好的重复性及准确性,可用于A群脑膜炎球菌多糖原液中的苯酚残留量检测。  相似文献   
6.
动态力学分析(DMA)是材料力学分析中常见的一种测试方法,通过在动态的温度和动态的应力下测试材料的力学性能,可以在拉伸、单/双悬臂梁、三点弯曲和剪切模式下测试不同刚性和硬度的材料。本文中的易燃易爆类材料主要指的是高聚物黏结炸药(Polymer bonded explosive, PBX)和作为火箭发动机燃料的推进剂,由于材料的特殊性,要确保测试的安全和精确。推进剂和PBX的常规力学性能测试所需的样品量大,具有一定的危险性,DMA测试所需的样品量少,且安全性高。本文介绍了DMA的测试原理,并综述了DMA在推进剂和炸药中的应用:玻璃化转变温度(Tg)的测定、蠕变测试、应力松弛测试,最后对DMA在易燃易爆类材料的应用进行了展望。  相似文献   
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