简介:以3种煤沥青为研究对象,采用元素分析、平均分子量、核磁共振氢谱(1H—NMR)以及红外光谱分别对其进行表征和分析,使用改进Brown-Ladner法对煤沥青的结构参数进行计算,并构建出各煤沥青的平均分子结构模型。结果表明,煤沥青的基本结构单元是稠环芳烃连接烷基侧链并含杂原子,结构单元之间形成缔合体,缔合数为5~9。3种煤沥青的烷基侧链都很短,且均不包含环烷烃。构建的分子模型为煤沥青提供了形象的化学结构,有助于从分子水平加深对其认识和研究。
简介:在电的运输性质上评估Ni替换的影响,p类型skutteruditesRyFe3NiSb12(R=Ba,Nd和Yb)系统地从2.5K被调查到800K。由小心地修改三fillers,Ba,Nd和Yb的充满的部分,搬运人集中精确被调整,它按比例改变到数统治的原子价计算的名字的价值。活动性和Seebeck系数的搬运人集中依赖表示在原子价乐队的二乐队贡献,和为热电的性能的优化搬运人集中在之间(5–9)×1020厘米−3。样品的热电导率用稀土元素的元素(Nd和Yb)填满的格子作为与相比显著地更低充满Ba,由于更低的反响的频率并且部分充满。与公司替换相比,Ni替换趋于关上乐队差距,它为RyFe3NiSb12。然而由于状态的密度的改进,当搬运人集中是类似的时,RyFe3NiSb12比RyFe2公司2在更低的温度范围的Sb12。0.73的ZT价值为Yb0.77Fe3在600K的NiSb12。
简介:乙炔二聚反应制备乙烯基乙炔(MVA)是氯丁橡胶合成工艺中的重要过程。传统的乙炔二聚反应因Nieuwland催化体系与MVA形成的配合物的活性高,会进一步与乙炔反应形成二乙烯基乙炔(DVA),甚至高聚物。控制Nieuwland催化剂的活性,减少DVA和高聚物的产生,提高反应选择性,可实现节能减排。加入LaCl3以改善Nieuwland催化剂活性,调控乙炔二聚的催化行为。实验结果表明,LaCl3-Nieuwland催化剂可抑制DVA的产生,减少DVA与乙炔继续反应形成高聚物,可提高MVA的选择性。在反应温度80℃下,MVA/DVA值从6左右提高至19,MVA选择性由80%提高至95%,高聚物的生成量大幅度减少。LaCl3-Nieuwland催化剂具有良好的低温反应活性,60℃时,反应产物气相中MVA的体积分数达到10%。计算结果表明,传统Nieuwland催化剂存在下,MVA-乙炔反应生成DVA能垒较乙炔二聚形成MVA高379.8kJ·mol^-1。而LaCl3-Nieuwland催化剂存在下,MVA-乙炔反应生成DVA能垒较乙炔二聚形成MVA高686.07kJ·mol^-1。LaCl3-Nieuwland催化体系可强化乙炔二聚形成MVA。
简介:以La(NO3)3·nH2O、Pr(NO3)3·6H2O、Ni(NO3)3·6H2O为原料,丙氨酸为分散剂,采用低温燃烧法合成了(x=0.1~0.9)系列钙钛矿型复合氧化物。用TGDSC、XRD、TPR、SEM等表征手段对样品进行表征。结果表明,La0.5Pr0.5NiO3在650℃开始形成稳定的钙钛矿结构,焙烧800℃时,表面晶粒均匀;随着Pr的取代度增大,Pr离子未能完全进入LaNiO3晶格中A位,以氧化物的形式存在于钙钛矿晶体表面,同时La1-xPrxNiO3表面存在两种不同活性的氧物种,缺陷氧结构数量随着取代度的增大而增大。
简介:对开发物理蒸汽免职(PVD)涂层为他们的优秀机械性质和腐蚀抵抗作为一组有希望的保护的涂层识别了的multilayered或nanolayered有许多兴趣。在这研究,multilayeredCrN/Cr2有不同bilayer时期的O3涂层()被弧离子plating(AIP)与纯氮和纯氧的其他的空气从一个Cr目标在擦亮的高速度钢底层上综合技术。结果表明multilayered涂层的微观结构,形态学和性质被bilayer时期强烈影响()。在multilayeredCrN/Cr2O3涂层:锋利的和模糊的。与减少价值,,宏粒子密度逐渐地减少了涂层microhardness,粘合剂力量并且穿首先稍微增加,然后减少或作为bilayer时期仍然保持稳定的抵抗<590nm。multilayeredCrN/Cr2有590nm的bilayer时期的O3涂层拥有了最好的全面性质,也就是最高的microhardness,最强壮的粘附,并且最低穿率。
简介:以硝酸铁为原料,三乙二醇(TEG)为溶剂,采用热分解法制备了γ-Fe2O3纳米粒子,通过X射线衍射fXRD)、差热-热重分析、N2吸附-脱附(BET)和磁性分析(VSM)等测试手段对制备的样品进行表征,并考察了硝酸铁浓度和反应时间对γ-Fe2O3晶粒尺寸及性能的影响,结果表明,硝酸铁在TEG中高温热分解后能够产生γ-Fe2O3纳米粒子,并且随着硝酸铁浓度和反应时间的增加,γ-Fe2O3纳米粒子的晶粒尺寸和饱和磁化强度都有增大的趋势。