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1.
在离子液体/水双液相体系中,以聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)为萃取剂,将[AuCl4]-从水相萃取到离子液体相中。在超声辅助条件下用四氢硼钠将离子液体相中的金离子还原,制备了金/1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸(Au/[BMIm]PF6)纳米流体。制得的金纳米流体用纳米粒度仪和透射电子显微镜进行表征,结果表明,金纳米粒子的平均粒度在11.7nm左右,在离子液体中分布均匀;红外光谱分析结果表明,PVP与金纳米粒子之间存在化学键合作用,对纳米金具有表面修饰的作用,PVP不仅增强了金纳米粒子在离子液体中的溶解性,而且提高了纳米金的抗氧化能力并有效阻止了金纳米粒子间的团聚,使得金纳米粒子在离子液体中有良好的分散性和稳定性。  相似文献   
2.
空心传动轴的可靠性稳健优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在以单目标为主要型式的普通可靠性优化设计模型的基础上,考虑把可靠性灵敏度也作为一个目标函数融入到可靠性优化设计中,建立起空心传动轴的多目标可靠性稳健优化设计模型。并结合实例说明可靠性稳健优化设计方法比传统设计方法更实用。  相似文献   
3.
吕雪  刘洁  丁素芳 《化工新型材料》2014,(8):157-158,161
在离子液体/水双液相体系中,以双硫腙为萃取剂,将银离子从水相萃取到离子液体相中,在超声辅助条件下将离子液体相中的银离子还原,制备了银/1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸(Ag/[BMIm]PF6)纳米流体。制得的纳米流体用纳米粒度仪、透射电子显微镜和紫外-可见分光光度计进行了表征,结果表明,银纳米粒子的平均粒度在11nm左右,在离子液体中分布均匀。双硫腙不仅有效地阻止了纳米粒子间的团聚及氧化,而且增强了纳米粒子在离子液体中的可溶性,使得纳米银粒子在离子液体中有良好的分散性和稳定性。  相似文献   
4.
基于GO法的装载机液压系统的可靠性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于我国装载机液压系统故障率普遍较高的原因,应用GO法———一种全新概念的系统可靠性分析方法,并根据ZL50型装载机液压系统的传动流程图建立GO图,然后按GO法的运算规则对液压系统进行可靠性定性分析和定量计算,最后对其可靠性做出评定。  相似文献   
5.
南京钢铁股份有限公司电炉厂小方坯连铸机在控制系统升级后,结晶器液面异常波动的现象较为频繁,本文就分析和处理过程进行了较为详细的描述,同时分析了常见液面波动现象、介绍了处理经验。  相似文献   
6.
次甲基蓝-过氧化氢体系催化光度法测定痕量抗坏血酸   总被引:5,自引:0,他引:5  
丁素芳 《化学世界》1999,40(6):316-318
研究了在酸性介质中,抗坏血酸对过氧化氢氧化次甲基蓝褪色反应具有显著的催化作用,建立了催化光度法测定痕量抗坏血酸的新方法。线性范围为0.7~35μg·mL-1,检出的下限为2.48×10-9g·mL-1。用于药品、尿液、饮料中抗坏血酸的测定,结果满意  相似文献   
7.
传统的汽车前端是非模块化设计的,一般由10~ 20个钢制冲压零件焊接成一个框架,然后将散热器、车灯和锁等零/部件分别安装在钢制框架上.此钢制框架属于车身的一部分,重量重、焊接组装复杂,成本高.因此,提出采用一种玻纤增强的复合材料整体注塑成型的全塑料框架,替代传统的钢制框架,集成汽车前端各种零件,形成一个大的模块组件,然后整体装在车身上.与传统的汽车前端相比,不但安装与拆卸方便,且使车身前端重量减轻,成本降低,是未来汽车行业发展的趋势所在.重点对其刚度进行了详细的研究.  相似文献   
8.
制备了一种以离子液体BMImBr作为介质主体,阿拉伯胶为分散剂,单臂碳纳米管(SWCNTs)为纳米粒子的纳米流体。考察了分散剂含量、超声时间、超声功率等因素对纳米流体稳定性和分散效果的影响。最佳工艺条件:2 000 0 g BMImBr中加入65.0 mg质量分数为15.38%的阿拉伯树胶水溶液,溶解后加入0.4 mg SWCNTs,在100 W功率下超声分散24 h,然后静置24 h,制备出了一种以离子液体为主体的新型的混合介质的纳米流体。通过电子显微镜对流体的形貌进行了表征,结果表明,SWCNTs均匀的分散于介质中。  相似文献   
9.
文中用Pro/E按照标准麻花钻的参数进行造型,该三维实体模型不仅包括大型的钻头轮廓,而且包括钻心增量等一些关键部位,使其完全符合实际情况,有利于对其作进一步的分析研究。  相似文献   
10.
汪燕鸣  王广健  丁素芳 《功能材料》2012,(7):924-926,931
采用湿法球磨-喷雾干燥法制备了多孔球形锂离子电池Li2MnSiO4/C复合正极材料。X射线衍射(XRD)表明合成的Li2MnSiO4具有正交结构,属于Pmn21空间群。扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)显示粉体复合材料为直径10μm左右的球形团簇,由100nm左右的颗粒堆积而成,颗粒表面包覆1层大约3nm的碳层。电化学测试表明,在0.05和0.5C倍率下,Li2MnSiO4/C样品的首次放电容量分别为153和110mAh/g,50次循环后容量分别保持80%和66%。  相似文献   
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