首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   51篇
  免费   4篇
  国内免费   3篇
工业技术   58篇
  2014年   1篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2011年   3篇
  2010年   1篇
  2009年   3篇
  2008年   5篇
  2006年   5篇
  2005年   6篇
  2004年   7篇
  2003年   7篇
  2002年   2篇
  2000年   1篇
  1999年   10篇
  1996年   2篇
  1989年   2篇
  1985年   1篇
排序方式: 共有58条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
超临界流体技术在制备超微粉体中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
SCF制备超微粉体是一项新技术。利用SCF较好的溶解、扩散和传输能力 ,能制备出性能优异的超微粉体。本文对RESS、SAS和SCF微乳液法制备超微粉体的原理进行了总结 ,并对其在化工材料、医药、食品等领域中的研究现状进行了介绍  相似文献   
22.
论述了船舶动力系统的循环冷却水系统的腐蚀种类及特征,提出了采用缓蚀剂技术加以防止的措施,分析了适用于这一系统的缓蚀剂要求,系统总结了研究缓蚀效果的相关试验方法。  相似文献   
23.
介绍了耐高温涂料的作用,对耐高温颜填料研究进展进行了综述,并概括了各类耐高温颜填料的性能,包括纳米二氧化硅、硅酸盐和铝及其化合物等,讨论了不同颜填料对涂料性能的影响,并对耐高温涂料的应用拓展领域进行了探讨。  相似文献   
24.
周赟  晏欣  周立清 《化工学报》2011,62(11):3288-3294
采用悬浮聚合法合成甲基丙烯酸缩水甘油醚(GMA)-二乙烯基苯(DVB)共聚物大孔树脂,然后通过树脂中的环氧基与多乙烯多胺的反应得到相应的胺化吸附树脂。弱碱全交换容量、孔体积和孔隙率测试结果表明:随着交联剂用量的增加,氨基含量、孔体积和孔隙率降低;致孔剂用量增大,孔隙率和孔体积增加。胺化吸附树脂对Cu2+、Co2+、Ni2+和Zn2+的吸附动力学结果表明:所有胺化吸附树脂对金属离子的吸附符合伪二级速率方程,对4种金属离子均具有明显的吸附作用,其中对铜离子的吸附效果最好。  相似文献   
25.
结合恒电流集气试验和表面分析手段研究了强碱性介质中影响铝阳极析氢作用的因素,分析了铝阳极的合金化、电解液浓度、工作温度和抑氢物质对材料析氢性能的影响.结果表明:4 mol/L KOH是综合性能较好的强碱性介质,并且选择稀土铝阳极,引入邻胺基苯酚抑氢剂,能够显著抑制铝阳极表面的析氢速率.  相似文献   
26.
本文叙述了安庆石化总厂热电厂由于引用水带有大量污杂物,使凝汽器铜管传热效率降低。在采用胶球清洗装置后,提高了凝汽器真空及降低了偏差,从而获得了较大的经济效益。  相似文献   
27.
基础化学与化工实验课程体系的改革与探索   总被引:3,自引:2,他引:1  
实验教学是人才培养中一个极为重要的环节。近几年来,广东工业大学轻工化工学院致力于基础化学与化工实验课程的改革,建立了实验教学中心,加强实验室建设,进行科学有效管理,成为广东省实验教学示范中心。在此基础上按照以实验技术为主线的原则,对基础化学与化工实验内容进行重组和整合,更新实验课程体系,优化实验内容,改革实验教学方法和教学手段,注重培养学生动手能力,并以此促进学生综合能力的提高。  相似文献   
28.
纳米级二氧化锆的制备和应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
纳米二氧化锆是一种新型的高科技材料,有着广泛而重要的用途。根据国内外研究制备的最新进展及其发展趋势,综述了纳米级二氧化锆的制备技术和近年来新的应用领域和研究前沿。  相似文献   
29.
研究了中性冷却水介质中,铸铝-铸铁偶接状态下各自的腐蚀特点.结果表明:在常温下铸铝主要表现为点蚀,铸铁则存在均匀腐蚀;常温偶接后铸铝成为电偶对阳极,与铸铁之间存在稳定电偶电流;温度升高到75℃,偶接初期电偶电流方向与常温不同,铸铁为阳极,到10小时才恢复常温的方向(铸铝为阳极).这可能是由于温升对铸铁溶解加速作用远远超过铸铝,此时铸铝仅仅开始点蚀,但随着铸铝表面钝化膜的破坏,铸铝溶解进一步加速,10小时后电偶电流重新恢复为常温的方向.   相似文献   
30.
SCF制备超微粉体是一项新技术。利用SCF较好的溶解、扩散和传输能力,能制备出性能优异的超微粉体。按其工艺原理可分为:SCF快速膨胀法(RESS)、SCF反溶剂法(SAS)和SCF微乳液法。本文对RESS、SCF反溶剂法(SAS)和SCF微乳液法制备超微粉体的原理进行了总结,并对其在化工材料、医药、食品等领域中的研究现状进行了介绍。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号