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一种适于碳纳米管制备的绿色前驱体(英文) 被引量:5
1
作者 s.paul S.K.Samdarshi 《新型炭材料》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期85-88,共4页
根据绿色化学原理尝试探索一种合成多壁碳纳米管的天然可再生前驱体。应用化学气相沉积(CVD)法,采用一种天然可再生前躯体(椰仁油),通过系列步骤合成了MW CNTs。氮气既作为气化前驱体载气(气体流速:100mL/m in)又维持合成在惰性氛围中... 根据绿色化学原理尝试探索一种合成多壁碳纳米管的天然可再生前驱体。应用化学气相沉积(CVD)法,采用一种天然可再生前躯体(椰仁油),通过系列步骤合成了MW CNTs。氮气既作为气化前驱体载气(气体流速:100mL/m in)又维持合成在惰性氛围中进行。合成的MW CNTs使用SEM、EDX、TEM和Ram an表征,最佳条件下得到的碳纳米管直径为80nm~90nm。 展开更多
关键词 椰仁油 天然可再生前躯体 碳纳米管 CVD
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椰子油制炭微管 被引量:1
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作者 s.paul S.K.Samdarshi 《新型炭材料》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期325-328,共4页
报道了采用可再生的天然前驱体(椰子油),通过化学气相沉积制备一种"高长径比"的新型碳管结构,炭微管(CMTs)的方法。CMTs合成工艺:N2气氛,合成温度1175℃,流速100mL/min,二茂铁为催化剂。合成的CMTs利用SEM,EDX,TEM,和Raman光... 报道了采用可再生的天然前驱体(椰子油),通过化学气相沉积制备一种"高长径比"的新型碳管结构,炭微管(CMTs)的方法。CMTs合成工艺:N2气氛,合成温度1175℃,流速100mL/min,二茂铁为催化剂。合成的CMTs利用SEM,EDX,TEM,和Raman光谱表征。结果表明:合成的CMTs的直径为1.7μm~2.1μm,并具有高的长径比。 展开更多
关键词 炭微管 化学气相沉积 天然可再生前驱体
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模拟深海环境中热喷涂铝涂层破损后的腐蚀行为 被引量:3
3
作者 s.paul 史记(译) 《热喷涂技术》 2017年第2期48-53,58,共7页
热喷涂铝涂层(TSA)已经在海上应用了数十年,它们在减轻海水中钢结构的腐蚀的有效性也已经被证明多年。然而,很少会有工作报告TSA受损时的性能。而且,深海中受损TSA的性能数据几乎是不存在的。本文设法了解并解决这个知识缺口,研究并报... 热喷涂铝涂层(TSA)已经在海上应用了数十年,它们在减轻海水中钢结构的腐蚀的有效性也已经被证明多年。然而,很少会有工作报告TSA受损时的性能。而且,深海中受损TSA的性能数据几乎是不存在的。本文设法了解并解决这个知识缺口,研究并报道模拟深海环境中受损的TSA的腐蚀性能。钻取样品面积的3%使基体碳钢暴露,整体样品放置于5℃,50MPa的高压釜中30天,釜内充满人造海水模拟5000m水压。试验后,检查试样的结果表明,在裸露的钢表面形成了石灰质沉淀,并没有明显的钢被腐蚀的产物。石灰质沉淀详细的微观结构表征证实有轻微钙基材料的镁基保护层的形成。因此,我们可以得出这样的结论:在深海环境下,即使TSA损坏依旧可以保护碳钢。 展开更多
关键词 热喷涂铝涂层 深海环境
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塔塔钢铁公司在焦炭生产中使用酚醛树脂
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作者 D.Nag B.Das +5 位作者 PS Dash S.Sen s.paul S.Verma SK Haldar 刘成 《安徽冶金》 2018年第1期58-62,共5页
焦炭质量对高炉生产率非常重要。酚醛树脂可作为少量添加剂用于混煤中以提高焦炭质量。它提高了与煤共热解过程中混煤的流动性,从而提高了焦炭质量。经过成功的实验室研究后,这一结果已通过塔塔钢铁公司的顶装炉和热回收炉的工厂试验中... 焦炭质量对高炉生产率非常重要。酚醛树脂可作为少量添加剂用于混煤中以提高焦炭质量。它提高了与煤共热解过程中混煤的流动性,从而提高了焦炭质量。经过成功的实验室研究后,这一结果已通过塔塔钢铁公司的顶装炉和热回收炉的工厂试验中得到证实。发现在混煤中添加0.3%~0.4%的酚醛树脂改善了焦炭质量。 展开更多
关键词 酚醛树脂 钢铁公司 焦炭生产 焦炭质量 热解过程 工厂试验 混煤
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Measurement of the integrated luminosity of the Phase 2 data of the Belle Ⅱ experiment 被引量:2
5
作者 F.Abudinén I.Adachi +419 位作者 P.Ahlburg H.Aihara N.Akopov A.Aloisio F.Ameli L.Andricek N.Anh Ky D.M.Asner H.Atmacan T.Aushev V.Aushev T.Aziz K.Azmi V.Babu S.Baehr S.Bahinipati A.M.Bakich P.Bambade Sw.Banerjee S.Bansal V.Bansal M.Barrett J.Baudot A.Beaulieu J.Becker P.K.Behera J.V.Bennett E.Bernieri F.U.Bernlochner M.Bertemes M.Bessner S.Bettarini V.Bhardwaj F.Bianchi T.Bilka S.Bilokin D.Biswas G.Bonvicini A.Bozek M.Bračko P.Branchini N.Braun T.E.Browder A.Budano S.Bussino M.Campajola L.Cao G.Casarosa C.Cecchi D.Červenkov M.-C.Chang P.Chang R.Cheaib V.Chekelian Y.Q.Chen Y.-T.Chen B.G.Cheon K.Chilikin H.-E.Cho K.Cho S.Cho S.-K.Choi S.Choudhury D.Cinabro L.Corona L.M.Cremaldi S.Cunliffe T.Czank F.Dattola E.De La Cruz-Burelo G.De Nardo M.De Nuccio G.De Pietro R.de Sangro M.Destefanis S.Dey A.De Yta-Hernandez F.Di Capua S.Di Carlo J.Dingfelder Z.Doležal I.Domínguez Jiménez T.V.Dong K.Dort S.Dubey S.Duell S.Eidelman M.Eliachevitch T.Ferber D.Ferlewicz G.Finocchiaro S.Fiore A.Fodor F.Forti A.Frey B.G.Fulsom M.Gabriel E.Ganiev M.Garcia-Hernandez R.Garg A.Garmash V.Gaur A.Gaz U.Gebauer A.Gellrich J.Gemmler T.Geßler R.Giordano A.Giri B.Gobbo R.Godang P.Goldenzweig B.Golob P.Gomis P.Grace W.Gradl E.Graziani D.Greenwald C.Hadjivasiliou S.Halder K.Hara T.Hara O.Hartbrich K.Hayasaka H.Hayashii C.Hearty M.T.Hedges I.Heredia de la Cruz M.Hernández Villanueva A.Hershenhorn T.Higuchi E.C.Hill H.Hirata M.Hoek S.Hollitt T.Hotta C.-L.Hsu Y.Hu K.Huang T.Iijima K.Inami G.Inguglia J.Irakkathil Jabbar A.Ishikawa R.Itoh M.Iwasaki Y.Iwasaki S.Iwata P.Jackson W.W.Jacobs D.E.Jaffe E.-J.Jang H.B.Jeon S.Jia Y.Jin C.Joo J.Kahn H.Kakuno A.B.Kaliyar G.Karyan Y.Kato T.Kawasaki H.Kichimi C.Kiesling B.H.Kim C.-H.Kim D.Y.Kim S.-H.Kim Y.K.Kim Y.Kim T.D.Kimmel K.Kinoshita C.Kleinwort B.Knysh P.Kodyš T.Koga I.Komarov T.Konno S.Korpar D.Kotchetkov N.Kovalchuk T.M.G.Kraetzschmar P.Križan R.Kroeger J.F.Krohn P.Krokovny W.Kuehn T.Kuhr M.Kumar R.Kumar K.Kumara S.Kurz A.Kuzmin Y.-J.Kwon S.Lacaprara Y.-T.Lai C.La Licata K.Lalwani L.Lanceri J.S.Lange K.Lautenbach I.-S.Lee S.C.Lee P.Leitl D.Levit P.M.Lewis C.Li L.K.Li S.X.Li Y.M.Li Y.B.Li J.Libby K.Lieret L.Li Gioi J.Lin Z.Liptak Q.Y.Liu D.Liventsev S.Longo A.Loos F.Luetticke T.Luo C.MacQueen Y.Maeda M.Maggiora S.Maity E.Manoni S.Marcello C.Marinas A.Martini M.Masuda K.Matsuoka D.Matvienko J.McNeil J.C.Mei F.Meier M.Merola F.Metzner M.Milesi C.Miller K.Miyabayashi H.Miyata R.Mizuk G.B.Mohanty H.Moon T.Morii H.-G.Moser F.Mueller F.J.Müller Th.Muller R.Mussa K.R.Nakamura E.Nakano M.Nakao H.Nakayama H.Nakazawa M.Nayak G.Nazaryan D.Neverov M.Niiyama N.K.Nisar S.Nishida K.Nishimura M.Nishimura M.H.A.Nouxman B.Oberhof S.Ogawa Y.Onishchuk H.Ono Y.Onuki P.Oskin H.Ozaki P.Pakhlov G.Pakhlova A.Paladino T.Pang E.Paoloni H.Park S.-H.Park B.Paschen A.Passeri S.Patra s.paul T.K.Pedlar I.Peruzzi R.Peschke R.Pestotnik M.Piccolo L.E.Piilonen P.L.M.Podesta-Lerma V.Popov C.Praz E.Prencipe M.T.Prim M.V.Purohit P.Rados M.Remnev P.K.Resmi I.Ripp-Baudot M.Ritter M.Ritzert G.Rizzo L.B.Rizzuto S.H.Robertson D.Rodríguez Pérez J.M.Roney C.Rosenfeld A.Rostomyan N.Rout G.Russo D.Sahoo Y.Sakai D.A.Sanders S.Sandilya A.Sangal L.Santelj P.Sartori Y.Sato V.Savinov B.Scavino M.Schram H.Schreeck J.Schueler C.Schwanda A.J.Schwartz B.Schwenker R.M.Seddon Y.Seino A.Selce K.Senyo M.E.Sevior C.Sfienti C.P.Shen H.Shibuya J.-G.Shiu A.Sibidanov F.Simon S.Skambraks R.J.Sobie A.Soffer A.Sokolov E.Solovieva S.Spataro B.Spruck M.Starič S.Stefkova Z.S.Stottler R.Stroili J.Strube M.Sumihama T.Sumiyoshi D.J.Summers W.Sutcliffe M.Tabata M.Takizawa U.Tamponi S.Tanaka K.Tanida H.Tanigawa N.Taniguchi Y.Tao P.Taras F.Tenchini E.Torassa K.Trabelsi T.Tsuboyama N.Tsuzuki M.Uchida I.Ueda S.Uehara T.Uglov K.Unger Y.Unno S.Uno P.Urquijo Y.Ushiroda S.E.Vahsen R.van Tonder G.S.Varner K.E.Varvell A.Vinokurova L.Vitale A.Vossen E.Waheed H.M.Wakeling K.Wan W.Wan Abdullah B.Wang M.-Z.Wang X.L.Wang A.Warburton M.Watanabe S.Watanuki J.Webb S.Wehle N.Wermes C.Wessel J.Wiechczynski P.Wieduwilt H.Windel E.Won S.Yamada W.Yan S.B.Yang H.Ye J.Yelton J.H.Yin M.Yonenaga Y.M.Yook C.Z.Yuan Y.Yusa L.Zani J.Z.Zhang Z.Zhang V.Zhilich Q.D.Zhou X.Y.Zhou V.I.Zhukova V.Zhulanov A.Zupanc 《Chinese Physics C》 SCIE CAS CSCD 2020年第2期1-12,共12页
From April to July 2018,a data sample at the peak energy of the T(4 S) resonance was collected with the Belle Ⅱ detector at the SuperKEKB electron-positron collider.This is the first data sample of the Belle Ⅱ exper... From April to July 2018,a data sample at the peak energy of the T(4 S) resonance was collected with the Belle Ⅱ detector at the SuperKEKB electron-positron collider.This is the first data sample of the Belle Ⅱ experiment.Using Bhabha and digamma events,we measure the integrated luminosity of the data sample to be(496.3±0.3±3.0) pb-1,where the first uncertainty is statistical and the second is systematic.This work provides a basis for future luminosity measurements at Belle Ⅱ. 展开更多
关键词 LUMINOSITY Bhabha digamma Belle II
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