溶度
- Cu對Al-50%Si合金法提純太陽能級多晶硅過程中初晶硅Al含量影響研究
Al在Si中的固溶度較大(1 326 K,約260 mg/kg[27]),通過這些方法提純的初晶硅中Al含量依然很高,無法從本質(zhì)上降低初晶硅中的Al含量。Olesinski等[28]研究表明,Al與Cu之間有很強的親和力,Cu可以減小Al在Al-Si合金熔體中的活度系數(shù)[29],因此,在Al-Si體系中引入Cu形成Al-Si-Cu三元合金提純體系,有可能從本征上降低Al在初晶硅的固溶度,從而抑制Al對初晶硅的“污染”。本文在前期研究基礎(chǔ)之上,在Al-50%
人工晶體學(xué)報 2023年9期2023-09-22
- 滲銅對QT500-7 組織及性能影響的研究
s銅在球鐵中的固溶度是擴(kuò)散相關(guān)計算中的重要參數(shù),其在奧氏體及鐵素體(順磁性)中的固溶度由以下公式計算[18]:式中,lgCγ為銅在奧氏體中的固溶度;T為不同擴(kuò)散溫度;lgCαp為銅在鐵素體(順磁性)中的固溶度。根據(jù)公式(10)、(11)得到銅在球鐵中的固溶度隨溫度的變化曲線如圖4 所示。從圖4 可知,銅在球鐵中的固溶度隨溫度升高而提高,且銅在奧氏體中的固溶度明顯高于其在鐵素體中的固溶度。根據(jù)周鐵城提出的SSS 法則[19],影響滲入元素在基體中固溶度的因素
材料保護(hù) 2023年7期2023-08-05
- 靜態(tài)模擬實驗研究水葫蘆吸收水中錳離子的特性*
速獲得水中錳離子溶度,所使用的紫外-可見分光光度計是北京普析產(chǎn),型號:T6新世紀(jì)。培養(yǎng)液中錳離子的含量借助火焰石墨爐一體式原子吸收分光光度計測量,所使用的原子吸收分光光度計為天瑞儀器生產(chǎn),型號:AAS 9000。1.3 實驗方法將水葫蘆先用自來水培養(yǎng)一段時間,選取長勢相差不大的5株水葫蘆,用自來水清洗根部,再用去離子水清洗根部五次,最后放在去離子水中培養(yǎng)一天。利用硫酸錳作為水中錳離子的來源,分別配制3 mg/L、5 mg/L、7 mg/L和9 mg/L的含
廣州化工 2023年8期2023-07-27
- 溶劑與芳烴組分之間相溶性的研究
,建立了1個三維溶度參數(shù)體系。溶度參數(shù)可表示物質(zhì)結(jié)構(gòu)特點,是預(yù)測物質(zhì)之間相容性的重要參數(shù)。作為溶劑選擇的依據(jù),最早應(yīng)用于聚合物—溶劑體系中,在聚合物的增塑、加工和改性及高分子溶液理論研究方面[2],在萃取、重結(jié)晶等[3,4]化工分離過程中,在橡膠與涂料工業(yè)的增塑劑、透明劑和其它添加劑[5]選擇等方面起著十分重要的作用,還可幫助設(shè)計人員在試驗過程中選用適宜的包裝和施工材料,防止因產(chǎn)品與包裝材料的溶度參數(shù)相近而導(dǎo)致破壞。劉雪剛[6]等利用高聚物的“三維溶度參數(shù)
煉油與化工 2022年5期2022-11-03
- 2022年9月鉬產(chǎn)品月均價
/噸高溶氧化鉬氨溶度≥98%生產(chǎn)鉬酸銨2 921.90~2 941.90元/噸度鉬頂頭35.92~36.62萬元/噸冶金氧化鉬冶煉鉬鐵用2 891.90~2 911.90元/噸度鉬坩堝37.92~39.62萬元/噸化工氧化鉬2 811.90~2 851.90元/噸度廢純鉬272.10~279.10元/千克美國氧化鉬17.14~17.45美元/磅鉬廢鉬屑268.10~270.10元/千克高純?nèi)趸f21.55~21.85萬元/噸廢鉬絲246.29~250.2
中國鉬業(yè) 2022年5期2022-11-01
- 嬰兒配方乳粉蛋白質(zhì)與不溶度指數(shù)的相關(guān)性研究
常重要的意義。不溶度指數(shù)是將乳粉復(fù)原并離心后所得沉淀物體積的毫升數(shù),反映乳粉的溶解情況[1]。不溶度指數(shù)越高,說明奶粉中不溶于水的物質(zhì)越多,企業(yè)在生產(chǎn)時除各項指標(biāo)符合國標(biāo)外,也需關(guān)注不溶度指數(shù)的表現(xiàn)。在配方注冊制嚴(yán)格要求下,任何細(xì)節(jié)的提升都可以為億萬家庭帶來更好的產(chǎn)品體驗,也為企業(yè)質(zhì)量表現(xiàn)加分?;诖耍疚膶Φ鞍踪|(zhì)含量與不溶度指數(shù)相關(guān)性進(jìn)行分析和研究,以期提升產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn),并為后期研究乳粉溶解性提供一定的技術(shù)支撐。1 材料與方法1.1 材料燎原嬰兒配方乳粉
食品安全導(dǎo)刊 2022年22期2022-09-06
- 清香酒醅來源Lactobacillus plantarum SL32-2自溶酶的酶學(xué)性質(zhì)及其底物特異性初探
以酒醅來源的高自溶度L.plantarumSL32-2為研究對象,考察其自溶酶的酶學(xué)性質(zhì)及底物特異性,為白酒生產(chǎn)過程中乳酸菌的控制提供新的思路和策略。1 材料與方法1.1 主要材料與試劑菌株:LactobacillusplantarumSL32-2從某清香型白酒廠地缸上層酒醅中分離(本實驗室保存)。主要試劑:MRS培養(yǎng)基,生物試劑,北京奧博星生物技術(shù)責(zé)任有限公司;KH2PO4、LiCl、MgCl2,均為分析純,天津科密歐化學(xué)試劑有限公司;馬脲酰-L-苯丙氨
食品與發(fā)酵工業(yè) 2022年7期2022-04-18
- 嬰兒配方乳粉水分與不溶度指數(shù)的相關(guān)性研究
易被消化吸收。不溶度指數(shù)是將乳粉復(fù)原,并進(jìn)行離心后,所得到沉淀物體積的毫升數(shù),反映乳粉的溶解情況[1]。乳粉的不溶度指數(shù)直接影響乳粉的品質(zhì),不溶度指數(shù)越高,說明奶粉中不溶于水的物質(zhì)越多。企業(yè)在完全執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)甚至強化可選擇性成分的情況下,也需要注意營養(yǎng)成分的吸收,不溶度指數(shù)就是衡量因素之一。在嬰幼兒乳粉工業(yè)日趨成熟、競爭日趨激烈的情況下,任何細(xì)節(jié)的提升都可以為消費者帶來實惠,也為企業(yè)增加了競爭力?;诖?,本文對水分與不溶度指數(shù)的相關(guān)性進(jìn)行了分析和研究,以期
現(xiàn)代食品 2022年4期2022-03-24
- 核燃料包殼鋯合金表面吸氫開裂行為的研究進(jìn)展
圖1.2 氫的固溶度氫在鋯合金中擴(kuò)散而不形成氫化物(第二相)的極限量稱為極限固溶度(TSS)。當(dāng)鋯中氫含量超過極限固溶度時,氫就會以氫化物的形式析出。氫在鋯合金中固溶度的研究中,主要是研究材料的輻照、熱履歷、合金元素因素對其的影響。K. Une等[8]發(fā)現(xiàn),未輻照和輻照的鋯-2的TSS沒有顯著差異;Ju-Seong Kim等[9]采用DSC研究了熱履歷對鋯-4中氫的極限固溶度的影響,驗證了TSSD不受熱履歷的影響,而TSSP對熱履歷很敏感的結(jié)論;唐睿等[1
機械工程師 2022年3期2022-03-24
- Fe-Nb-Si三元體系相平衡研究
3相具有一定的固溶度,對優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行了改進(jìn)。DAVID等[22]修改了Nb-Si體系的熱力學(xué)參數(shù),使優(yōu)化結(jié)果與實驗結(jié)果更加一致,計算出的Nb-Si相圖如圖3所示。圖3 Nb-Si二元系平衡相圖[22] Fig.3 Nb-Si binary phase diagram[22] 對于Fe-Nb-Si三元體系,GOLDSCHMIDT[12]是最早進(jìn)行全面研究的。在后續(xù)的研究中,F(xiàn)e-Nb-Si三元體系中的三元化合物τ1(FeSi2Nb)[23]、τ2(FeSi2
粉末冶金材料科學(xué)與工程 2022年1期2022-03-03
- 袋式法測定標(biāo)準(zhǔn)散發(fā)罩中的甲醛釋放量的研究
1 散發(fā)罩內(nèi)甲醛溶度為0.1 g/L 的試驗結(jié)果表5 散發(fā)罩內(nèi)甲醛溶度為10 g/L 的試驗結(jié)果3.1.2 濃度為0.1 g/L、1 g/L、4 g/L、5 g/L、10 g/L 的甲醛溶液在氣候艙內(nèi)的甲醛釋放量將兩份10 mL 濃度為100 mg/L 的甲醛溶液置于1 m3氣候艙內(nèi)的中間位置,根據(jù)方法2,在一定的時間內(nèi)采集氣體,其釋放的甲醛濃度見表6、表7。表2 散發(fā)罩內(nèi)甲醛溶度為1 g/L 的試驗結(jié)果表3 散發(fā)罩內(nèi)甲醛溶度為4 g/L 的試驗結(jié)果表6
輕工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量 2021年6期2021-12-31
- 均勻化退火工藝對AA8014鋁合金組織的影響
3Fe4中極限固溶度遵循Al3Fe0.88Mn0.12(4~5wt%Mn)[15];棱角圓潤的第二相為Al6(FeMn)相(Ⅱ處),其中Mn元素在Al6(FeMn)中相比于Al13Fe4中的固溶度要高,超過Al13Fe4相中的極限固溶度,F(xiàn)e和Mn含量并不固定,文獻(xiàn)[16]報道該相呈圓棒條形態(tài),與Al6Mn的結(jié)構(gòu)相同;少量圓形含Si的Al15(FeMn3Si2)相(Ⅲ處)。圖2 鑄態(tài)第二相能譜分析點表2 圖2中各能譜分析點的化學(xué)相成分(摩爾分?jǐn)?shù)/%)圖3為
輕合金加工技術(shù) 2021年7期2021-12-28
- Ti-Cr-Mn三元系的相關(guān)系實驗研究
)中具有很大的固溶度(摩爾分?jǐn)?shù)),在973 K約為 57.8%,在1 373 K時達(dá)到60.5%,由于晶體結(jié)構(gòu)的差異,TiMn2和TiCr2,不能形成連續(xù)固溶體。TiMn1-x相在1373K穩(wěn)定存在。Ti在高溫σ-H相中的固溶度(摩爾分?jǐn)?shù))為6.7%,高于其在低溫σ-L相中的固溶度。在973~1 373 K溫度范圍內(nèi),Ti-Cr-Mn體系中沒有發(fā)現(xiàn)三元化合物。本研究測定的Ti-Cr-Mn三元系在973~1 373 K范圍的相關(guān)系可對應(yīng)用于該溫度范圍的Ti-
粉末冶金材料科學(xué)與工程 2021年5期2021-11-10
- 玻璃纖維增強塑料筋材耐久性試驗研究
性能隨時間及溶液溶度衰減規(guī)律就顯得尤為重要。本文通過高溶度加速老化試驗,分別在酸性及堿性環(huán)境下對GFRP筋進(jìn)行力學(xué)性能及質(zhì)量的試驗研究,分析GFRP筋在腐蝕條件下的力學(xué)性能衰減規(guī)律,揭示溶液濃度、腐蝕時間等因素對GFRP筋材力學(xué)性能的作用機理,從而為地下工程中的GFRP筋材防腐及耐久性研究提供理論依據(jù)。1 試驗材料為研究腐蝕時間和腐蝕溶度這兩種因素對GFRP筋材耐久性的影響,故在本次試驗中采取三種不同腐蝕溶度,分別為D、50%D、25%D(D為最高溶度),
安徽建筑 2021年9期2021-09-10
- 新型土壤消毒一體機提高棉隆土壤分布均勻性
測定氣體MITC溶度及土壤MITC殘留量,另一份用于分析對鐮孢菌屬及疫霉菌屬的防治效果(圖2)。山西運城熏蒸消毒于2020年7月16日進(jìn)行,棉隆施藥劑量為40 g·m-2。具體施藥方法及樣品收集同上。河北滿城熏蒸消毒于2020年7月18日進(jìn)行,棉隆施藥劑量分為40和60 g·m-2兩個梯度。其他操作同上。1.4 土壤理化特性分析土壤含水量采用105℃ 4 h烘干法進(jìn)行差重計算,pH按土水比1﹕2.5測定,有機質(zhì)采用重鉻酸鉀滴定法,全碳、全氮采用元素分析儀測
中國農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年12期2021-08-12
- Al-Ni-Er三元體系相平衡研究
℃下存在一定的固溶度區(qū)間,其中Al3Ni2及AlNi3的固溶度區(qū)間較小[25]。Ni在Al中的固溶度極小,可忽略不計,而Al在固溶體(Ni)中的固溶度在400℃時約為10%(原子分?jǐn)?shù))。Ellner等首先報道了具有Ga4Ni3型結(jié)構(gòu)的化合物Al4Ni3,并認(rèn)為它是缺陷CsCl結(jié)構(gòu)的化合物AlNi的有序變體,并推測Al4Ni3的相變發(fā)生在580℃左右[26]。但在Wang和Cacciamani的計算相圖中卻達(dá)到了702℃[25]。本工作在400℃的退火合金樣
有色金屬科學(xué)與工程 2021年3期2021-07-12
- 均勻化退火對6005A鋁合金組織及性能的影響
的硬度與基體的固溶度,即過飽和程度有關(guān),且與合金中Mg2Si等第二相粒子的數(shù)量、形狀、大小及分布密切相關(guān)[9]。鑄態(tài)合金在半連續(xù)鑄造、結(jié)晶器澆水的快速冷卻情況下,組織中大量的合金元素來不及充分?jǐn)U散,合金內(nèi)部成分不均勻,產(chǎn)生鑄造應(yīng)力,同時在變形過程中Mg2Si等第二相粒子阻礙位錯運動,因此,鑄態(tài)6005A鋁合金的硬度很高。在470 ℃均勻化處理時,合金中有部分第二相粒子析出,降低了合金的固溶度,導(dǎo)致合金硬度相比于鑄態(tài)合金略有下降。520 ℃和570 ℃均勻化
熱處理技術(shù)與裝備 2021年3期2021-06-28
- 綠葉蔬菜中活性成分對亞硝化反應(yīng)抑制作用的比較研究
法得出樣品溶液的溶度,再計算多酚含量。(3)測定方法精密吸取4種樣品溶液0.5ml分別于50ml容量瓶中,加入25ml蒸餾水,精密吸取2.5ml Folin-ciocalteu試劑于容量瓶中,再精密加入7.5ml 20%的碳酸鈉溶液,搖勻后定容,于30℃反應(yīng)2h。以空白溶液為參比,在760nm波長處測定4種樣品溶液的吸光度。由吸光度值從標(biāo)準(zhǔn)曲線上查出樣品溶液的濃度C,按以下公式計算出樣品的多酚含量。式中:C-吸光度值從標(biāo)準(zhǔn)曲線上查出樣品溶液的濃度,mg/m
智慧農(nóng)業(yè)導(dǎo)刊 2021年8期2021-03-11
- 制備溫度對(Mg1-x-yBaxSry)1.95SiO4∶0.05Eu熒光粉三元相圖及色像圖的影響研究
+和Sr2+的固溶度隨溫度增加所致);且混合相區(qū)同一組分點相組元數(shù)不變或逐漸減少。2.2 光譜分析(Mg1-x-yBaxSry)2SiO4熒光粉紫外激發(fā)(254 nm/365 nm)發(fā)光照相記錄如表3所示。由表可見1 150 ℃下,254 nm激發(fā)下(Mg1-xBax)2SiO4系列x≤0.5為紅色熒光粉,(Ba1-ySry)2SiO4系列y>0.6為紅色熒光粉,(Mg1-ySry)2SiO4系列隨y增大由亮紅變成暗紅,(Ba0.2SrxMg0.8-x)2
光譜學(xué)與光譜分析 2021年2期2021-02-03
- 鎮(zhèn)安寺鐵牛表層油漆膜清除及其溶解性能分析
的物理參數(shù)主要是溶度參數(shù),定義為內(nèi)聚能密度的平方根,即:式中:δ、ΔE、V為高分子化合物或聚合物的內(nèi)聚能密度平方根、內(nèi)聚能變化量、體積。對于非極性非結(jié)晶高分子,可用溶度參數(shù)相近原則來判斷高分子化合物能否溶于某種溶劑。即當(dāng)|δp-δs|對極性高分子,則需采用“三維溶度參數(shù)”(即廣義溶度參數(shù))的概念。假定內(nèi)聚能是色散力、偶極力和氫鍵力三種力的貢獻(xiàn)的加和[16],即:E=Ed+Ep+Eh(2)該溶度參數(shù)也由三個分量組成:(3)式中:下標(biāo)d,p,h分別代表色散、偶
文物保護(hù)與考古科學(xué) 2020年6期2021-01-04
- 通過溶度參數(shù)理論探究甘瀾水的思考
擬以引入現(xiàn)代物理溶度參數(shù)理論對甘瀾水根本作用原理進(jìn)行思考和探討。1 歷代醫(yī)家對甘瀾水的認(rèn)識自古以來在歷代醫(yī)家眼中,對于甘瀾水的見解各有不同,主要可分為三大類。一為熟水歸土性論,此理論認(rèn)為甘瀾水制備后變?yōu)槭焖?。如龐安時在自己的《傷寒總病論》中敘述“瀾...熟也,不擊則生,擊之則熟。水之味本咸,擊熟之則歸土性矣。然,土之味本甘故也。崖暴之水,擊之而成沫,干而成土,水歸土性,故謂之甘瀾水”;二為不助腎氣反益脾胃論,認(rèn)為甘瀾水水揚擊之后改變了水性,不助腎氣反而改為
中西醫(yī)結(jié)合心血管病雜志(電子版) 2020年29期2020-12-10
- 高壓條件下Al2O3/Al-10Si組織演變及力學(xué)性能
相中Si 的固溶度增加,顯微硬度及拉伸強度也隨之提高,顯微硬度由熱壓燒結(jié)時的55.3 HV,增加到了5 GPa 時的128.1 HV,提高了133%,拉伸強度由熱壓燒結(jié)時的126 MPa,增加到了5 GPa時的702 MPa,這是由于高壓導(dǎo)致α相中Si固溶度增加,形成了固溶強化。0 引言Al2O3/Al-Si 復(fù)合材料,具有比強度高、熱穩(wěn)定性[1-3]良好等特點,被廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車和軌道交通等領(lǐng)域[4-6]。隨著使用范圍的擴(kuò)大,Al2O3/Al-
宇航材料工藝 2020年4期2020-09-27
- 基于響應(yīng)面法的某礦全尾砂絮凝沉降參數(shù)優(yōu)化
度(R1)對供砂溶度(A)、絮凝劑單耗(B)、絮凝劑添加濃度(C)的二次多項回歸模型為:R1=313.1482+49.2660A+29.1222B-7315.6581C+0.6339AB-3.3459AC-278.4792BC-2.1236A2-0.9932B2+55552.7007C2該方程的相關(guān)系數(shù)、校正決定系數(shù)分別為0.9540、0.8940,表說明模型的相關(guān)性較好;變異系數(shù)為11.40 %,表明實驗結(jié)果可信度較高;信噪比為14.269>4,表明方程
江西建材 2020年7期2020-08-01
- TMETN與PEG相容性影響因素的介觀動力學(xué)模擬 ①
法測量高分子材料溶度參數(shù)的復(fù)雜[8],還可快速比較體系相容性、揭示相容性的變化規(guī)律、篩選性能優(yōu)異的體系[9-11]。本文研究含能鈍感增塑劑TMETN與NEPE粘合劑預(yù)聚物PEG的相容性,討論增塑比、溫度及PEG相對分子質(zhì)量對相容性的影響,為含能鈍感增塑劑的應(yīng)用提供依據(jù)。1 模型構(gòu)建與模擬方法1.1 分子動力學(xué)建模過程及模擬細(xì)節(jié)首先,采用Visualizer模塊建立圖1所示的TMETN、PEG單分子結(jié)構(gòu),PEG根據(jù)聚合度再建立相應(yīng)的高分子鏈;然后,在Forc
固體火箭技術(shù) 2020年3期2020-08-01
- 新型含能增塑劑A16 對HTPB 的增塑性能
解 度 參 數(shù)溶度參數(shù)(δ)是一種預(yù)測混合物之間相容性的指標(biāo)之一。兩種液態(tài)材料的溶度參數(shù)愈接近,兩者的相容性愈好。一般而言,兩種材料的Δδ 只要滿足|Δδ|<1.3~2.1(J·cm-3)1/2,兩者就相容[18]。表1 給出了HTPB 和A16 溶度參數(shù)的MD 計算結(jié)果,其中δvdW、δEsp分別為由范德華力、靜電力產(chǎn)生的溶度參數(shù)。表1 HTPB 及A16 的溶度參數(shù)Table 1 Solubility parameters of HTPB and A
含能材料 2020年6期2020-06-15
- 清香型白酒酒醅乳酸菌分離鑒定及其自溶特性研究
不同乳酸菌菌株自溶度不同,影響自溶度的因素也較多[6]。關(guān)于乳酸菌自溶度的研究主要集中于發(fā)酵乳制品發(fā)酵劑乳酸菌的研究[7-8]。長期厭氧高酸、高醇釀酒環(huán)境對酒醅乳酸菌自溶度的研究尚未見報道。試驗擬從清香酒醅中分離乳酸菌,考察其自溶特性,為白酒發(fā)酵過程中乳酸菌的控制提供依據(jù)。1 材料與方法1.1 材料與儀器1.1.1 材料與試劑清香型酒醅:某清香型白酒企業(yè);MRS培養(yǎng)基:蛋白胨10 g、牛肉膏10 g、磷酸氫二鉀2 g、酵母粉5 g、檸檬酸氫二銨2 g、葡萄
食品與機械 2020年3期2020-05-11
- 箔材用3003鋁合金的熱處理和性能
電導(dǎo)率和錳原子固溶度的影響。退火溫度為325~525 ℃,退火時間為15~600 min。由圖1可見,退火溫度相同,3003鋁合金板的電導(dǎo)率均隨著退火時間的延長而增大,且退火15~300 min的3003鋁合金的電導(dǎo)率隨著退火時間的延長增加的幅度較大。退火時間超過300 min時,電導(dǎo)率的增加幅度較小或趨于穩(wěn)定。退火后3003鋁合金電導(dǎo)率的大小主要與錳元素的固溶度有關(guān),退火的初始階段電導(dǎo)率上升較快對應(yīng)于含錳相的較快析出,而后隨著合金基體中錳的固溶度的降低,
上海金屬 2020年2期2020-04-23
- PEG/增塑劑共混物相容性的分子動力學(xué)模擬和介觀模擬
子動力學(xué)模擬得到溶度參數(shù)和徑向分布函數(shù),對聚乙二醇(PEG)與增塑劑NG、BTTN、TMETN的相容性進(jìn)行了預(yù)測和比較,并通過結(jié)合能分析相容性的本質(zhì);然后把微觀結(jié)果轉(zhuǎn)化為介觀模擬的輸入?yún)?shù),對比了NG/PEG、BTTN/PEG、TMETN/PEG三種體系的介觀形態(tài)隨時間演變過程,為低易損NEPE推進(jìn)劑的研制提供依據(jù)。2 模型構(gòu)建與模擬方法2.1 建模過程及分子動力學(xué)模擬細(xì)節(jié)利用Material Studio中Visualizer模塊建立分子量為6002的P
含能材料 2020年4期2020-04-20
- 氮離子注入選育高自溶干酪乳桿菌及其肽聚糖水解酶的RT-qPCR分析
116-a,以自溶度為考察指標(biāo),篩選高自溶突變菌株,并通過掃描電鏡觀察突變前后自溶菌體的形態(tài)變化,然后利用熒光定量PCR來檢測高自溶突變菌株與野生菌株間N-乙酰胞壁質(zhì)酶(AcmA)和N-乙酰氨基葡糖胺糖苷酶(GlcNAcase)的表達(dá)差異,從而確定在干酪乳桿菌116-a自溶中起關(guān)鍵調(diào)控作用的肽聚糖水解酶。1 材料和方法1.1 材料與主要儀器干酪乳桿菌 116-a于-20 ℃保存;MRS肉湯培養(yǎng)基和MRS(北京陸橋技術(shù)有限責(zé)任公司);細(xì)菌gDNA提取試劑盒、
食品與發(fā)酵工業(yè) 2020年1期2020-01-07
- Zr-Nb-Fe-Cu四元系富Zr角700 ℃的相平衡研究
2和λ1相中的固溶度都很小,在λ2相中的最大固溶度(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)為2.08%,在λ1相中的最大固溶度為5.77%。(4)Nb在τ1、τ2相和Zr2Cu中的固溶度也很小,最大固溶度分別為0.31%、1.9%和1.21%。(5)τ1+τ2+λ2+λ1為四相平衡。圖2 Zr-Nb-Fe-Cu四元系富Zr角700 ℃相圖3 結(jié)論(1)Zr-Nb-Fe-Cu四元系富Zr角700 ℃相圖中,除了Zr2Cu、λ2和λ1這3種金屬間化合物外,τ1和τ2相也穩(wěn)定存在。(
上海金屬 2019年5期2019-10-09
- 預(yù)測合金固溶度的A-I圖
1)合金的最大固溶度,取決于溶劑、溶質(zhì)的原子結(jié)構(gòu),以及由此引起的原子間作用能的改變程度.其中表征物理能的是畸變能,表征化學(xué)能的有電負(fù)性、電離能、親和能等.固溶度大小是多種因素綜合作用的結(jié)果,難以用量子力學(xué)進(jìn)行定量計算.運用熱力學(xué)理論,將固溶度同電負(fù)性、原子半徑、價電子濃度等因素聯(lián)系起來的半經(jīng)驗方法,仍然起著主導(dǎo)作用.其中主要是Hume-Rothery法則和在其基礎(chǔ)上建立的Darken-Garry圖[1-2].1 H-R法則與D-G圖合金固溶體分為置換型和間
材料科學(xué)與工藝 2019年2期2019-05-09
- Mg-Er二元體系的熱力學(xué)評估
(Er)在鎂中固溶度最高,固溶強化效果顯著,且其價格相對便宜,是理想的工業(yè)鎂合金的添加元素。商業(yè)上使用的鎂合金通常是多組分的,為了開發(fā)多組分稀土鎂合金的熱力學(xué)數(shù)據(jù)庫,了解低組元體系,如二元和三元體系的相圖熱力學(xué)性質(zhì)是非常重要的。目前,CALPHAD方法是通過整合實驗測量和/或原子模擬中的相平衡和熱化學(xué)性質(zhì)來獲得復(fù)雜系統(tǒng)中精準(zhǔn)穩(wěn)定相平衡的最有效的方法。迄今為止,Cacciamani 等人對Mg-Er二元系進(jìn)行了熱力學(xué)計算,但其計算的結(jié)果不能很好地描述富鎂端E
資源信息與工程 2019年2期2019-05-09
- 高強耐熱稀土鎂合金研究進(jìn)展
除外)在鎂中的固溶度為10%~28%,與輕稀土相比,重稀土固溶度大,且固溶度隨溫度的降低迅速下降,具有較好的固溶及沉淀強化作用。近年來開發(fā)的Mg-Gd,Mg-Sc系列合金,無論是拉伸性能還是蠕變性能都超過以往的耐熱稀土鎂合金。20世紀(jì)90年代,中國提出了新的稀土鎂合金開發(fā)計劃,先后啟動了國防973、國家863等重大項目,有效帶動了稀土鎂合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[32-34]。經(jīng)過近十年的努力,上海交通大學(xué)、重慶大學(xué)等在高強度鎂合金方面取得了突破性進(jìn)展,上海交通大學(xué)研
上海航天 2019年2期2019-05-08
- 氯仿混合溶劑對聚乳酸薄膜性能的影響
測試2.4.1 溶度參數(shù)分析在二元互溶體系中,判斷互溶溶劑對某聚合物的溶解度,可比較聚合物的溶度參數(shù)δp與兩個互溶溶劑的δm值,δp與δm的值越接近,則說明此互溶溶劑對聚合物的溶解度越好。PLA的溶度參數(shù)為20.3(J/cm3)1/2[7]并按照式(1)計算混合溶劑的溶度參數(shù)值。δm=δ1Φ1+δ2Φ2(1)式(1)中:δ1,δ2分別為兩種互溶溶劑的溶度參數(shù)值,Φ1,Φ2分別為兩種互溶溶劑的體積分?jǐn)?shù)。2.4.2 熱性能用差式掃描量熱儀分析PLA薄膜的熱性質(zhì)
武漢紡織大學(xué)學(xué)報 2019年2期2019-04-25
- 聚乳酸和乳酸-乙醇酸共聚物的溶液熱力學(xué)
工和性質(zhì)[3]。溶度參數(shù)和相互作用參數(shù)能夠定量地表達(dá)聚合物分子與其他分子之間的相互作用,然而有關(guān)研究PLA和PLGA的溶度參數(shù)和相互作用參數(shù)的報道很少。溶度參數(shù)由Hildebrand提出,用于定量“相似相溶”,已廣泛應(yīng)用于預(yù)測相容性[4]。Hildebrand溶度參數(shù)適用于非極性的正規(guī)溶液。在極性系統(tǒng)中運用,因分子極性和氫鍵的存在就會產(chǎn)生一定的誤差。后來,Hansen將Hildebrand溶度參數(shù)(δ)分為色散分量(δd)、極性分量(δp)和氫鍵分量(δh
西北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2019年1期2019-03-02
- 固溶體與化合物的教學(xué)分析
體而言,影響其固溶度的因素主要包括:組元的晶體結(jié)構(gòu)、原子尺寸、電負(fù)性、原子價(電子濃度)。這四個影響因素中,除電子濃度需要盡可能低之外,對于溶質(zhì)和溶劑而言,其他三個影響因素越相似,在一般情況下置換固溶體的固溶度就越大。而對于間隙固溶體,影響其固溶度最主要的因素是溶質(zhì)原子的尺寸與溶劑晶格間隙尺寸的相互匹配程度。這兩者尺寸越接近,越能夠形成固溶度較大的固溶體。在此處的教學(xué)過程中,需要特別強調(diào)上述四個影響因素對間隙固溶體的固溶度都存在影響,只是原子尺寸的因素起主
求知導(dǎo)刊 2018年25期2018-11-01
- 德氏乳桿菌保加利亞亞種菌株自溶活性的比較研究
。1.2.2 自溶度檢測方法1.2.2.1 核酸/蛋白溶出檢測法取適量上述菌懸液離心去除菌體,測定上清液的OD260/OD280,記為A0。另取適量上述菌懸液置于37℃培養(yǎng)箱溫育t小時后,取樣離心去除菌體,測定上清液的OD260/OD280,記為At;剩余菌懸液超聲波冰浴破碎(400 W,工作3 s,間隙3 s)至菌液透明,取樣離心去除菌體,測定上清液的OD260/OD280,記為As。自溶度(%)=(At-A0)/(As-A0)×100%。1.2.2.2
中國乳品工業(yè) 2018年7期2018-08-21
- PBT與含能增塑劑相互作用的分子動力學(xué)模擬
平衡,用于體系的溶度參數(shù)、能量、徑向分布等性能分析。偶極距由量子化學(xué)模塊計算得出。為了獲得體系自由體積隨溫度的變化規(guī)律,在400~100 K的溫度區(qū)間,對建立的無定形模型進(jìn)行階段性降溫的MD模擬——每隔20K進(jìn)行一次MD模擬,較高溫度下MD模擬的平衡構(gòu)象作為下一階段(較低溫度)MD模擬的起始構(gòu)象。3 結(jié)果與討論3.1 含能增塑劑的分子特性由5種增塑劑中的6種含能增塑劑結(jié)構(gòu)可以看出,含能增塑劑的分子均由非極性的烷基與極性的含能基團(tuán)(如硝酸酯基、疊氮基、硝基、
含能材料 2017年1期2017-05-07
- 含密胺基團(tuán)新型酰胺類凝膠因子的合成、性能及Hansen溶度參數(shù)對凝膠行為的預(yù)估
能及Hansen溶度參數(shù)對凝膠行為的預(yù)估王 瀟,楊新國,沈啟立(湖南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,湖南省噴射沉積技術(shù)及應(yīng)用重點實驗室,長沙410082)設(shè)計合成了一種含有密胺基團(tuán)的新型酰胺類凝膠因子AMOG,其在多種常用有機溶劑中均能形成凝膠,且在甲苯和二甲苯中形成凝膠的臨界凝膠濃度(CGC)約為1 mmol/L.采用“試管倒轉(zhuǎn)法”確定了凝膠的溶劑?凝膠轉(zhuǎn)變溫度(Tgel),利用SEM表征了凝膠的微觀結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)AMOG具有明顯的溶劑效應(yīng).運用溶劑的Hansen溶
高等學(xué)?;瘜W(xué)學(xué)報 2016年11期2016-11-23
- 固體推進(jìn)劑組分相容性的分子動力學(xué)模擬
能、內(nèi)聚能密度、溶度參數(shù)和共混體系分子間的Flory-Huggins相互作用參數(shù);通過比較溶度參數(shù)差值(Δδ)、Flory-Huggins相互作用參數(shù)等預(yù)測了推進(jìn)劑組分間的相容性;通過結(jié)合能分析,揭示混合物組分分子的相互作用本質(zhì)。結(jié)果表明,BTTN、NG均與EC相容,HTPB與DOS是相容體系,而HTPB/NG、HMX/BTTN和HMX/NG體系均為不相容體系。固體推進(jìn)劑; 相容性; 分子動力學(xué)模擬; 結(jié)合能; 溶度參數(shù)引 言1,2,4-丁三醇三硝酸酯(B
火炸藥學(xué)報 2016年5期2016-11-21
- 抗剝落劑與瀝青相容性的分子動力學(xué)研究
多,內(nèi)聚能密度和溶度參數(shù)是其中較為簡便的表征參數(shù)。溶度參數(shù)對了解、判斷高分子體系的溶解性、相容性時具有十分重要的參考價值。為了預(yù)測瀝青各組分的相容性,采用分子動力學(xué)模擬方法對瀝青和瀝青各組分的內(nèi)聚能密度(CED)和溶解度參數(shù)(δ)進(jìn)行模擬計算。由于高分子的溶解過程是溶質(zhì)分子和溶劑分子互相作用的過程,在等溫等壓下溶解過程的自由能變化可寫為:(1)式中,ΔGM,ΔHM和ΔSM分別為高分子混合時的混合自由能、混合焓和混合熵;T為溶解溫度。在高分子和溶劑混合時,只
公路交通科技 2016年1期2016-10-21
- CrAlN硬質(zhì)刀具涂層的相結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及其熱分解機制
價鍵作用隨Al固溶度的增大而逐漸減弱。CrAlN;硬質(zhì)刀具涂層;相結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性;熱分解機制;第一性原理計算隨著機械制造技術(shù)的快速發(fā)展,高速鋼、硬質(zhì)合金等傳統(tǒng)刀具材料已難以滿足現(xiàn)代加工制造業(yè)的的需求,開發(fā)適宜高速、干式切削的長壽命切削刀具成為刀具材料的重要發(fā)展方向。刀具涂層技術(shù)作為一種優(yōu)質(zhì)表面改性技術(shù),對刀具性能的提升起到了至關(guān)重要的作用[1-4],其中,TiAlN涂層作為一種極具代表性的硬質(zhì)耐磨涂層,在切削刀具表面已得到廣泛應(yīng)用[5-6]。然而,隨著高速、干
中國有色金屬學(xué)報 2016年1期2016-08-05
- 線粒體超離子與血管緊張素Ⅱ介導(dǎo)腎間質(zhì)細(xì)胞外基質(zhì)纖維化的研究
gⅡ組(AngⅡ溶度10-6),apocynin組(apocynin溶度10-6),AngⅡ+apocynin組(溶度疊加),每組設(shè)平行3組,藥物干預(yù)24h后抽去含有藥物的培養(yǎng)液,用可與線粒體特異性的超氧化物反應(yīng)的熒光試劑Mito invitrogen 1252221 5μm 的工作溶度覆蓋細(xì)胞,37℃,10min,消化液消化細(xì)胞,血清終止消化并收集細(xì)胞,1500轉(zhuǎn)/min,離心半徑10cm,離心5min,用0.01mol PBS懸浮細(xì)胞,上流式儀檢測并設(shè)
- 石墨烯/TPU/PP的有機溶劑敏感特性研究
溶劑分子的特性(溶度參數(shù)、極性、分子體積)的影響,還需考慮表面張力、界面效應(yīng)等。關(guān)于石墨烯(G)填充不相容的高分子復(fù)合材料的有機溶劑敏感響應(yīng)特性卻很少有文獻(xiàn)報道。本研究基于此前對G/熱塑性聚氨酯(TPU)/聚丙烯(PP)復(fù)合材料的電性能和形態(tài)研究方面的工作,進(jìn)一步探索了具有共連續(xù)結(jié)構(gòu)的G/TPU/PP復(fù)合材料在有機溶劑中的液敏響應(yīng)行為,并討論了測試溫度對復(fù)合材料響應(yīng)行為的影響,對制備高響應(yīng)強度和回復(fù)性良好的液敏傳感器材料具有一定的指導(dǎo)意義。1試驗部分1.1
現(xiàn)代塑料加工應(yīng)用 2016年1期2016-06-16
- HPLC法測定中藥成分溶度參數(shù)的實驗研究
C法測定中藥成分溶度參數(shù)的實驗研究祝 輝 羅自力 張國慶 何德云 杜建紅成都軍區(qū)藥品儀器檢驗所,四川 成都 610017目的:探討高效液相色譜法用于測定中藥成分溶度參數(shù)的可行性。方法:運用色譜理論及Hildebrand-Scatchard溶解度理論創(chuàng)立HPLC法測定化合物的溶度參數(shù)的數(shù)學(xué)表達(dá)式,利用咖啡因驗證該理論并對大黃類成分進(jìn)行測定。結(jié)果:咖啡因驗證該法可信度高,曲線擬合所得蘆薈大黃素、大黃酸、大黃素和大黃素甲醚溶度參數(shù)分別為39.65 J1/2/cm
中國民族民間醫(yī)藥 2015年8期2015-05-04
- 基于相容性選擇NEPE推進(jìn)劑固化劑的分子模擬
算了這4種組分的溶度參數(shù),并對組分純物質(zhì)間及混合體系組分間的徑向分布函數(shù)進(jìn)行了分析,采用共混方法計算了不同固化劑分別與PET組成的共混體系的共混能,得到了不同共混體系的共混結(jié)合能分布圖。分析結(jié)果得到一致結(jié)論,PET與固化劑相容性優(yōu)劣次序為PET/N-100>PET/IPDI>PET/TDI。結(jié)論與目前工程應(yīng)用中普遍采取N-100作為NEPE推進(jìn)劑的固化劑這一實際相吻合,驗證了采用分子模擬方法從相容性能選擇固化劑的可行性,該方法可預(yù)測不同組分的相容性,為固體
固體火箭技術(shù) 2015年5期2015-04-22
- 聚ɑ-烯烴減阻劑不同溶劑對性能的影響
1∶4的共聚物的溶度參數(shù),根據(jù)計算結(jié)果篩選了它們?nèi)芤壕酆系牧既軇?,通過實驗考察了在反應(yīng)條件一致的情況下,溶度參數(shù)不同的溶劑在溶液聚合過程中對聚合物黏均相對分子質(zhì)量以及減阻率的影響,并對合成出來的減阻劑做了XRD表征。結(jié)果表明利用斯摩爾公式計算聚合物的溶度參數(shù)進(jìn)而篩選合適的良溶劑是比較可靠的,可以用來指導(dǎo)今后減阻劑的合成。溶度參數(shù) 減阻聚合物 減阻率聚ɑ-烯烴減阻劑是由α-烯烴聚合而成的油溶性的高聚物,其聚合方式主要包括本體聚合和溶液聚合。傳統(tǒng)溶液聚合過程中
精細(xì)石油化工 2015年2期2015-04-19
- 超臨界CO2中正烷烴溶解行為的多尺度計算機模擬
和正烷烴的密度及溶度等物性參數(shù),再構(gòu)造耗散粒子粗粒化模型,利用耗散粒子動力學(xué)模擬C39在超臨界CO2中的溶解行為,通過直觀圖像及序參量對其溶解行為進(jìn)行表征,并計算C39在超臨界CO2中的最小混相壓.分子動力學(xué); 耗散粒子動力學(xué); 溶度參數(shù); 序參量隨著綠色化學(xué)溶劑的發(fā)展,超臨界流體在實驗科學(xué)和工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛. 如超臨界CO2[1], 其臨界溫度(304.25 K)和臨界壓強(7.3 MPa)均較低,易于制備, 且無毒無害, 因而應(yīng)用廣泛.在石
吉林大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版) 2014年5期2014-09-06
- PPDO/PLLA共混物的制備及其相容性*
物(Pw)。通過溶度參數(shù)、掃描電鏡及差式掃描量熱儀(DSC)研究了Pw的相容性。結(jié)果表明:PPDO與PLLA相容性差;Pw的脆斷面掃描電鏡圖片顯示,在不同共混比例下,PLLA在基體PPDO中成典型“海-島”式分布,且當(dāng)PLLA含量超過30%時,Pw中出現(xiàn)部分PLLA連續(xù)相。PPDO/PLLA共混物;制備;相容性;溶度參數(shù)聚對二氧環(huán)己酮(PPDO)是一種生物可降解型高分子材料,雖然具有良好的柔韌性、生物相容性和可生物降解性,但是在外界生物環(huán)境作用下降解時間短
合成化學(xué) 2014年5期2014-08-30
- Ba0.98Bi0.02(Ti0.9Zr0.1)1 -xCoxO3 陶瓷的介電性能及弛豫特性研究
015這3個摻雜溶度下,樣品均表現(xiàn)出弛豫鐵電體的特征,弛豫程度逐漸降低。根據(jù)缺陷簇穩(wěn)定性的高低排列,在未摻雜Co2O3時,晶體內(nèi)部只有由雜質(zhì)Bi3+摻雜引起的缺陷簇 [2Bi-V″Ba],補償缺陷 V″Ba溶度最高,因電價補償和缺陷偶極子引起的無規(guī)場能力最強,PNRS密度最高,對晶體內(nèi)部長程有序破壞程度最大,因此弛豫程度最強;隨著Co3+離子進(jìn)入晶格,穩(wěn)定性更高的[Bi-Co'Ti/Zr]將會逐漸形成,隨著摻雜溶度逐漸增強,雜質(zhì)離子分別進(jìn)入A、B位引入的缺
西華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2014年2期2014-05-11
- 混合溶劑制備溶油性減阻劑的研究
的溶劑與聚合物的溶度參數(shù)有一定的差距。依據(jù)溶度參數(shù)理論[2],當(dāng)聚合物與溶劑的溶度參數(shù)越相近時,兩者越能互相混合形成均一的液體。因此,為了配制溶度參數(shù)更接近聚合物的溶液,筆者利用分子模擬軟件構(gòu)建混合溶液體系,計算其溶度參數(shù)并配制混合溶劑,這樣既能使溶劑的溶度參數(shù)接近聚合物的溶度參數(shù),又能擴(kuò)大溶劑的選擇范圍。1 實 驗1.1 試劑和儀器α-十二烯單體,聚合級,進(jìn)口分裝;正己烷、正庚烷、環(huán)己烷、甲苯均為分析純,使用前用無水氯化鈣干燥,回流3 h后蒸餾。帶攪拌的
精細(xì)石油化工 2014年1期2014-03-14
- 固溶溫度對Ag-4Cu-0.3Ni合金組織和硬度的影響
研究固溶工藝對固溶度的影響很有實際意義[4]。目前,關(guān)于電接觸材料Ag-4Cu-0.3Ni固溶度對其組織性能影響的研究甚少。本文對軋制后的Ag-4Cu-0.3Ni進(jìn)行固溶處理,觀察固溶后基體顯微組織,測定顯微硬度值,并采用XRD衍射測定基體晶格常數(shù),然后用Vegard定律推導(dǎo)出基體的固溶度,并通過Origin擬合了固溶溫度對基體固溶度的影響規(guī)律。1 實驗部分用SX-1000箱式爐制備一系列不同固溶度的樣品,進(jìn)行X射線衍射分析,對XRD圖譜的分析結(jié)果采用最小
重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)) 2013年3期2013-12-14
- 保加利亞乳桿菌LJJ 自溶的影響因素分析*
。1.3.3 自溶度的檢測方法LJJ 菌懸液(OD600nm=0.4 ~0.6),取適量去除菌體,測定上清液OD260nm,讀數(shù)記為A0。另取適量上述菌懸液置于培養(yǎng)箱溫育t h 后,取樣去除菌體,測定上清液OD600nm,讀數(shù)記為At。超聲波冰浴破碎(400 W,工作3 s,間隙3 s)剩余菌懸液至透明(表明菌體完全破碎),取樣去除菌體,測定溶液OD260nm,讀數(shù)記為As。菌體自溶度計算:1.3.4 菌體生長階段對其自溶度的影響分別選取來自對數(shù)生長初期、
食品與發(fā)酵工業(yè) 2013年7期2013-10-30
- 溶度差法計算地層油-CO2體系的最小混相壓力
入物理化學(xué)中的“溶度參數(shù)”概念[5],得出MMP與CO2的溶度參數(shù)和地層油的溶度參數(shù)間關(guān)系,為油藏工程設(shè)計及油田CO2混相驅(qū)注氣方案調(diào)整提供有力的理論公式指導(dǎo)。1 理論原理地層油-CO2體系混相宏觀上表現(xiàn)為體系成為單相、采收率達(dá)到最大;微觀上表現(xiàn)為油氣分子克服范德華力作用進(jìn)入對方體系,溶度參數(shù)可以準(zhǔn)確地描述微觀的相溶程度,該參數(shù)同時具有物理化學(xué)意義。1936 年 Hildebrand[6-7]首次提出了溶度參數(shù)的概念,其被定義為物質(zhì)內(nèi)聚能密度的平方根,是衡
特種油氣藏 2013年1期2013-10-17
- 鉻的真實固溶含量對銅鉻合金硬度的影響
圖,鉻在銅中的固溶度為0.89%,可以認(rèn)為鉻含量在低于固溶度時,鉻在銅中是完全固溶的,與Vegard定律吻合良好,超過固溶度時,鉻在銅中是部分固溶的,與Vegard定律產(chǎn)生了較大的偏離。表1 不同鉻固溶含量銅鉻合金的晶格常數(shù)擬合結(jié)果Tab.1 Fitted results of lattice constants of Cu-Cr alloys with different Cr contents in solid solution2.3 不同鉻固溶含量合
機械工程材料 2013年3期2013-08-16
- 基于定量相分析的固溶度測定
均勻性的物質(zhì).固溶度對固溶體乃至整個結(jié)晶物質(zhì)的性能有著很大的影響,固溶體的物理性質(zhì)隨組分的變化而變化.固溶體結(jié)構(gòu)的研究不但具有重要的晶體學(xué)方面意義,同時在材料科學(xué)和固體物理方面也具有理論和實際應(yīng)用價值[1-2].相圖是材料科學(xué)研究的基礎(chǔ),對于材料在制備過程中的熔化與結(jié)晶行為,以及新化合物的發(fā)現(xiàn)及其性能測定都具有重要意義.目前,三元相圖的實驗測定仍是相圖研究的重要內(nèi)容,固態(tài)相界的測定一般采用點陣參量法[3-4],溶質(zhì)元素加到溶劑元素中時將使溶劑的點陣參量增加
物理實驗 2012年7期2012-02-01
- 溶度參數(shù)對聚α-烯烴油溶劑選擇的影響
833600)溶度參數(shù)對聚α-烯烴油溶劑選擇的影響李 長 海(克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 新疆 獨山子 833600)以溶度參數(shù)為溶劑選擇依據(jù),對α- 癸烯齊聚制備潤滑油基礎(chǔ)油合成實驗的溶劑進(jìn)行研究??疾炝瞬煌?span id="syggg00" class="hl">溶度參數(shù)的溶劑對PAO的影響。將溶度參數(shù)的概念引入聚合反應(yīng)溶劑的選擇中。結(jié)果表明,溶劑種類對PAO的影響明顯。由于環(huán)己烷的溶度參數(shù)接近聚合物,可作為聚α- 烯烴油的理想溶劑。產(chǎn)物收率高,性能優(yōu)良。溶度參數(shù); 環(huán)己烷; 聚α-烯烴油溶液聚合是合成基礎(chǔ)油常
當(dāng)代化工 2011年11期2011-11-06
- Mg-Sn-Y三元系富Mg角500 ℃等溫截面的測定
-Mg基體中的固溶度為2.5%~3.9%(摩爾分?jǐn)?shù)),Y在α-Mg基體中的固溶度為1.1%,但二者不能同時固溶到α-Mg基體中,同時Sn3Y5相中大約可以固溶3.6%~4.1%的金屬Mg;由于MgSnY和Sn3Y5等一些高熔點化合物在高溫下能夠穩(wěn)定存在,使得Mg-Sn-Y體系有可能成為一種潛在的新型耐熱鎂合金。Mg-Sn-Y三元系;相平衡;等溫截面;固溶度作為廣泛應(yīng)用的AZ和AM系鎂合金,由于其高溫強度和抗蠕變性能較差,成為限制其應(yīng)用于汽車發(fā)動機等耐高溫零
中國有色金屬學(xué)報 2010年2期2010-11-23
- 乳酸菌發(fā)酵劑菌體自溶及產(chǎn)酶特性
0125)使用自溶度不同的乳酸菌發(fā)酵劑來控制產(chǎn)品的成熟周期及感官風(fēng)味,具有良好的指導(dǎo)意義和實用價值,本文通過對嗜熱鏈球菌、德氏乳桿菌保加利亞亞種和乳酸乳桿菌自溶度的研究表明,菌體自溶特性除了與菌株密切相關(guān)外,培養(yǎng)條件也會對其產(chǎn)生一定影響;在一定范圍內(nèi),菌體自溶度隨培養(yǎng)溫度和pH的升高而增大,但超出這一范圍,過高的培養(yǎng)溫度和pH又會抑制菌體的自溶;乳酸菌自溶速度越快,產(chǎn)生并釋放的蛋白酶和脂肪酶酶活性達(dá)到峰值所需時間就越短;相同培養(yǎng)條件下,乳酸乳桿菌產(chǎn)脂肪酶酶
食品工業(yè)科技 2010年12期2010-11-02