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用于液相法超微粉碎的撞击腔
本发明涉及用于液相法超微粉碎的撞击腔, 包括头尾互相连接的一元 主腔和一元副腔,一元主腔由主管体和主管体内的孔道组成;一元副腔由 副管体和副管体内的孔道组成;其中:主管体内的孔道是由依次前后连接 的主进料管、主谐振管、主缓冲管、主分流管、主撞击管、主射流管、主 突变管、主缩流管和主出料管组成;副管体内的孔道是由依次前后副进料 管、副谐振管、副缓冲管、副分流管、副撞击管、副射流管、副扩流管和 副出料管组成
南昌大学 2021-04-14
一种气相缓蚀剂及其制备方法
本发明公开了一种气相缓蚀剂及其制备方法。所述气相缓蚀剂, 按照质量百分比包括 8%至 15%的炔胺以及 8%至 15%的有机溶剂, 余量为水。其制备方法,包括以下步骤:首先将配方比例的炔胺和水 混合均匀,得到炔胺的水溶液;然后,向炔胺的水溶液中加入配方比 例的有机溶剂混合均匀,即得到所述气相缓蚀剂。该气相缓蚀剂,具 有较高的饱和蒸汽压,对碳钢大气腐蚀的缓蚀效果显著,且具有持久 防护作用。同时相比于亚硝酸二环己胺、碳酸
华中科技大学 2021-04-14
一种五相逆变器脉宽调制方法
本发明公开了一种五相逆变器脉宽调制方法,主要根据给定的参考电压结合优化的偏移量,控制逆变器五相桥臂上开关器件的开关状态。本发明通过对偏移量的优化,扩大了调制范围,有效的提高了直流母线电压的利用率。并且此调制方法是从能量传递的思想出发,没有考虑负载是否对称,易于推广到驱动容错运行电机的逆变器。
东南大学 2021-04-11
GC9217I气相色谱仪
产品详细介绍GC-9217Ⅰ型智能网络化气相色谱仪主要技术指标:●操作显示:192*64点阵汉化液晶●温控区域:6路●温控范围:室温以上8℃~400℃,增量: 1℃, 精度:±0.1℃●程序升温阶数:8阶●程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)●外部事件:4路●进样器种类:填充柱进样器、毛细管进样器任选     ●检测器数目:1个;FID、TCD,可选                            ●启动进样:手动、自动任选●通信接口:以太网:IEEE802.3GC9217I检测器技术指标   氢火焰离子化检测器(FID)●检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷);●噪音:≤5×10-14A●漂移:≤1×10-13A/30min●线性范围: ≥106●最高使用温度:≤450℃热导检测器(TCD)●灵敏度:S≥4000mV?ml/mg(正十六烷)(放大1、2、4、8倍任选)●噪声:≤10μV●基线漂移:≤30μv/30min
上海本昂科学仪器有限公司 2021-08-23
GC-9217II 气相色谱仪
产品详细介绍GC-9217Ⅱ型智能网络化气相色谱仪主要技术指标:●操作显示:192*64点阵汉化液晶●温控区域:6路●温控范围:室温以上8℃~450℃,增量: 1℃, 精度:±0.1℃●程序升温阶数:8阶●程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)●外部事件:4路;辅助控制输出4路●进样器种类:填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动顶空进样任选●检测器数目:3个(最多);FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选●启动进样:手动、自动任选●通信接口:以太网:IEEE802.3 GC-9217Ⅱ型智能网络化气相色谱仪检测器技术指标智能网络化气相色谱仪氢火焰离子化检测器(FID)●检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷);●噪音:≤5×10-14A●漂移:≤1×10-13A/30min●线性范围: ≥106●最高使用温度:≤450℃智能网络化气相色谱仪热导检测器(TCD)●灵敏度:S≥4000mV?ml/mg(正十六烷)(放大1、2、4、8倍任选)●噪声:≤10μV●基线漂移:≤30μv/30min智能网络化气相色谱仪电子捕获检测器(ECD)●检测限:≤1×10-14g/s●线性范围:104●放射源:63Ni 
上海本昂科学仪器有限公司 2021-08-23
WondaSil C18 Superb液相色谱柱
产品详细介绍WondaSil C18 Superb 液相色谱柱:2011年,岛津技迩率先推出全新色谱柱---WondaSil C18 Superb 液相色谱柱。作为广受欢迎的WondaSil系列,新产品WondaSil C18 Superb不仅再一次提高了色谱柱性能,柱子的保留能力和柱效都得到了显著提高,同时还继承了WondaSil一贯的价格优势,让您用国产柱的价格也能够购买进口柱! --------------------------------------------------------------------------------订货信息: 货号   品名 规格 5020-39201 WondaSil C18 Superb 4.6*150mm,5µm 5020-39202 WondaSil C18 Superb 4.6*200mm,5µm 5020-39203 WondaSil C18 Superb 4.6*250mm,5µm 5020-39210 Cartridge*2 4.0*10mm 5020-39220 Holder/Cartridge*2 4.0*10mm 
深圳市诺亚迪化学科技有限公司 2021-08-23
具有多级孔结构和孔壁由纳米线编织的泡沫陶瓷
1.痛点问题 从目前中国节能政策的导向来看,绿色建筑节能环保需求不断加强,且对材料的保温性和防火性都提出了较高的要求,传统有机材料因为其防火性能差,开始逐步退出市场。泡沫陶瓷同时具有良好的保温性和防火性,作为A1级建筑保温材料市场非常广阔,每年新增建筑市场约2000亿元,老旧建筑的改造也差不多有2000亿元的市场规模。而长期以来,采用泡沫陶瓷作为保温节能和烟气过滤的主要问题是气孔率只能做到95%以下,气孔率超过95%以后,抗压强度急剧下降。 2.解决方案 本技术采用二级孔结构和在孔内生长纳米线的方法,使得高气孔率的泡沫陶瓷强度得到显著提高,具备了在保温节能和高温烟气过滤应用的可能性。具体包括:在陶瓷原料中适当掺入一定比例的微米级铝粉,利用铝粉的可肯达尔效应,将铝粉形成氧化铝空心球,形成在空壁和三角处的二级孔结构,显著增强了泡沫陶瓷的力学性能;在陶瓷原料中参入Si粉,在1400度左右,在埋碳的还原气氛中,可以在孔壁中形成碳化硅纳米线,这些纳米线可以协同增强力学性能和增加高温烟气的过滤效果。 3.合作需求 1)应用场景:选择一栋建筑外墙保温为示范工程,测试保温节能的效果。 2)资源对接,目标合作区域、领域和合作企业。
清华大学 2022-11-16
一种Al2O3-SiC泡沫陶瓷及其制备方法
一种Al2O3-SiC泡沫陶瓷及其制备方法。其技术方案是:将60——85wt%的α-Al2O3、5——15wt%的碳源和10——30wt%的单质硅混合,制得混合料。将100份质量的所述混合料、0.5——2份质量的木质素磺酸铵和0.1——0.6份质量的聚羧酸盐混合,再与20——30份或30——40份质量的水一起搅拌,制得浆体Ⅰ或浆体Ⅱ。将聚氨酯海绵浸入到浆体Ⅰ中,浸渍后挤压或甩浆,干燥,得到预处理的泡沫陶瓷坯体;再用浆体Ⅱ进行喷涂,干燥,得到泡沫陶瓷坯体。将所述泡沫陶瓷坯体置入高温炉内,于埋炭气氛下,依次以1.5——2.5℃/min、0.5——1℃/min和2.5——3.5℃/min的速率升温至1300——1500℃,保温2.5——3.5h,即得Al2O3-SiC泡沫陶瓷。本发明制备的制品强度高、抗氧化性能好和抗热震性能优良。 (注:本项目发布于2015年)
武汉科技大学 2021-01-12
特效抗静电剂
聚烯烃制品在生产和使用过程中极易因摩擦而产生静电,给生产和使用带来极大不 便.如一般塑料包装膜因为静电吸附而不易机械灌装. 特效抗静电剂是具有特殊结构的极性聚合物型高效抗静电剂,其极性基团的强离子 特性导致了表面膜结合湿气的高导电性。在低湿度环境下(湿度 30%)也有优良抗静电 效果。 由于特效抗静电剂绝佳抗静电效果,只需用在表层。加入量 1%左右可使塑料制品的 表面电阻降到 109Ω。在节约成本的同时也扩大了聚烯烃薄膜的应用范围。 不必加入产品芯层,然后等待迁移到表层,再形成极性导电层。从而缩短抗静电效果响 应时间。标准环境下(25℃,湿度 65%),一周内可达抗静电效果峰值。
同济大学 2021-04-11
固氮催化剂
元素是构成生物的最主要元素之一。尽管大气中氮气的含量高达78[%],但是氮气的活化十分困难。目前工业上广泛采用Haber�Bosch法将氮气还原成氨气,然而这一过程需要在高温高压下进行,因此能耗高。据统计,每年用于合成氨的能耗超过全球年能耗的1[%]。光/电催化固氮是合成氨的一种新途径,能够在常温常压下实现氮气的还原,因此引起了广泛关注。核心问题就是寻找和设计高效、稳定、低廉的催化剂。目前,高效的固氮催化剂主要是基于过渡金属(TM)化合物,而关于非金属催化剂的报道很少。这是由于过渡金属中空的d轨道和占据d电子的共存,既能够容纳氮气分子中N原子的孤电子对,又能够提供电子到氮气分子的反键轨道,从而活化N≡N三键、增强N‒TM键。通过分析硼原子的核外电子结构,王金兰教授团队发现sp3杂化的硼原子与过渡金属类似,也同时具有空轨道和占据轨道,因此有望用于氮气的活化与还原。通过结构、性能等多方面的分析,他们最终选择g-C3N4作为衬底来负载sp3­杂化的硼原子,设计了首个不含金属的单原子催化剂,B/g-C3N4。理论计算表明,B/g-C3N4可以在极低的起始电位(0.20 V)下,通过酶促机理有效地将氮气还原为氨气。此外,硼的修饰可以显著增强g-C3N4的可见光吸收,因此有望实现太阳能驱动的固氮反应。此外,该催化剂也具有很大的合成前景以及极高的稳定性。
东南大学 2021-04-11
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