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61.
利用低过热度浇注和电磁搅拌技术制备半固态A356-Ce铝合金浆料。探讨了电磁搅拌频率对半固态初生α相形貌和Ce在凝固组织中的分布的影响。研究结果表明:在半固态A356-Ce合金浆料的制备过程中,电磁搅拌频率对半固态初生相的形貌以及Ce的分布影响很大,通过实验研究获得了制备半固态A356-Ce铝合金浆料的合适工艺参数,即在浇注温度为620℃,保温温度590℃,保温时间为10 min,稀土添加量为0.4%,搅拌时间为15s的条件下,搅拌频率为30 Hz的晶粒细化效果最佳,其平均形状因子为0.80,平均等级圆直径为76.1μm,稀土分布也更均匀。  相似文献   
62.
在[1]中我们研究了强非线性变分问题,在[2]中我们已经指出此变分问题的Euler方程显然是如下形式的系数具有强增长性的散度型拟线性椭园型方程:  相似文献   
63.
64.
合成无机离子交换剂的重要性已有评述.磷酸锡作为无机离子交换剂具有较高的化学稳定性和良好的分离效能,已应用于交换柱,纸层析和纸电泳.但是,用磷酸锡涂布成薄板进行层析的工作至今未见.本文用磷酸锡涂成薄板,不另加粘合剂,分别以不同浓度的硝酸,盐酸和柠檬酸等作为展开剂,对四十种金属离子的薄层层析行为进行了系统的研究.实验证明磷酸锡对某些金属离子具有良好的选择性能,并能成功地分离两种或两种以上的混合物.  相似文献   
65.
顶空气相色谱法测定秦龙苦素中的残留溶剂   总被引:7,自引:0,他引:7  
汤桦  雷根虎  李鹏  孔祥虹  何学文 《色谱》2003,21(2):178-180
采用顶空气相色谱法对秦龙苦素中残留的苯、甲苯、对二甲苯、正己烷等有害物质进行分析,并讨论了流速、柱温、平衡温度、平衡时间、抽样次数等因素对测定的影响。分析结果表明,该方法对上述4种有害物质的检测限范围为3-98 μg/L,测定结果的相对标准偏差为0.59%-2.64%,样品的回收率为97.2%-120.0%。方法简便、快速、灵敏、重现性好。  相似文献   
66.
海云  孔祥虹  李建华  雷根虎 《色谱》2005,23(3):319-319
甲基硫菌灵的化学名称为1,2-双(3-甲氧羰基-2-硫脲基)-苯,是内吸性杀菌剂,对蔬菜、水果、麦类等的真菌病害有良好的防治效果。它在生物体内和环境中不稳定,因而增加了测定的难度。已报道的分析方法有生物测定法、紫外分光光度法、气相色谱法和液相色谱法。这些方法的样品前处理繁琐,有机溶剂用量多,分析时间长。本文采用中性氧化铝固相萃取小柱净化样品,  相似文献   
67.
采用高温固相法制备了BaCe1-xMnxO3-δ(x=0.05~0.30)。运用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分别对BaCe1-xMnxO3-δ系列试样的物相结构和微观形貌进行了表征,并应用IM6e型电化学工作站测定了不同温度(250~800℃)下试样的交流阻抗谱。结果表明:x=0.05~0.10样品为钙钛矿型单相结构,x=0.10~0.30时样品中有第二相Ba2MnO3形成。在1500℃烧结的样品,随着Mn2+掺杂浓度的增大,试样的致密性有所提高,试样的电导率增大。当x=0.30时,BaCe0.7Mn0.3O3-δ试样在空气气氛800℃电导率达1.14×10-3S.cm-1。  相似文献   
68.
利用高温固相反应法制备了Sr掺杂LaNbO4质子导体La1-xSrxNbO4-σ(0≤x≤0.02),并且对其性能进行了表征。XRD分析表明,所有的样品具有单斜结构,晶胞体积随Sr掺杂量的增加而增大;La1-xSrxNbO4-σ样品在沸水中和二氧化碳气氛中具有很好的化学稳定性。SEM分析表明,La1-xSrxNbO4-σ粉体经1500℃烧结8h后均得到致密的、晶粒均匀的样品;Sr的掺杂抑制了陶瓷体裂缝的产生和晶粒的过度增长;随Sr的掺杂量增加,晶粒变小。交流阻抗谱分析表明,Sr掺杂改变了LaNbO4的电导率,其中样品La0.995Sr0.005NbO4-σ具有最高的电导率;样品在25℃水汽饱和的5%H2-Ar气氛下的电导率明显高于干燥空气气氛,在800℃时,La0.995Sr0.005NbO4-σ电导率达到0.003S·cm-1,电导活化能为0.44eV。  相似文献   
69.
黑龙江省七台河市新兴区第一小学(以下简称“一小”)是中珠协于2004年启动的重点科学实验研究项目“珠心算教育具有开发儿童智力潜能作用研究”的“珠心算教育的认知行为学研究”和“珠心算教育的脑机制研究”两个实验课题的实验点之一。经过4年多的珠心算教学对比测试实验,“认知行为学”和“脑机制”实验研究结果均表明:“一小”珠心算实验班学生的智力得到了很好的开发,  相似文献   
70.
In this paper the authors introduce some new ideas on generalized numbers and generalized weak functions. They prove that the product of any two weak functions is a generalized weak function. So in particular they solve the problem of the multiplication of two generalized functions.  相似文献   
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