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β-二酮(HTPP)、邻菲罗啉分别与铕和铽三元配合物的合成、荧光性能及理论研究 被引量:10
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作者 刘兴旺 王娜 +1 位作者 高赛生态 高俊芳 《有机化学》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2009年第10期1676-1681,共6页
合成了一个新的β-二酮配体1-(2-噻吩基)-3-(对苯乙炔基苯基)-1,3-丙二酮(HTPP),并用HTPP、邻菲罗啉(phen)分别与Eu(Ⅲ)和Tb(Ⅲ)反应,生成了两个新的三元稀土配合物Eu(TPP)3phen和Tb(TPP)3phen,用红外光谱、化学分析、元素分析及热重分... 合成了一个新的β-二酮配体1-(2-噻吩基)-3-(对苯乙炔基苯基)-1,3-丙二酮(HTPP),并用HTPP、邻菲罗啉(phen)分别与Eu(Ⅲ)和Tb(Ⅲ)反应,生成了两个新的三元稀土配合物Eu(TPP)3phen和Tb(TPP)3phen,用红外光谱、化学分析、元素分析及热重分析对它们的组成和结构进行了表征.室温下,在紫外光激发下Eu(III)和Tb(Ⅲ)的配合物表现出中心离子的特征荧光发射,发现β-二酮配体对配合物的荧光有较大影响,通过量子化学计算从理论上对实验结果进行了解释. 展开更多
关键词 Β-二酮 稀土配合物 荧光性质
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二氧化硅气凝胶的常压制备及其特性研究 被引量:9
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作者 李华 乔聪震 牟占军 《河南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第2期153-157,共5页
以正硅酸乙酯为原料,先采用溶胶-凝胶法制备湿凝胶,然后浸泡在反应溶液中进行老化,再利用正己烷进行溶剂交换,三甲基氯硅烷进行表面改性,最终获得轻质多孔二氧化硅气凝胶.进一步考察了凝胶时间随乙醇和水的不同加入量和pH值的变化,利用F... 以正硅酸乙酯为原料,先采用溶胶-凝胶法制备湿凝胶,然后浸泡在反应溶液中进行老化,再利用正己烷进行溶剂交换,三甲基氯硅烷进行表面改性,最终获得轻质多孔二氧化硅气凝胶.进一步考察了凝胶时间随乙醇和水的不同加入量和pH值的变化,利用FTIR、XRD和SEM等方法对二氧化硅气凝胶表征.结果表明,所制备的疏水SiO2气凝胶的密度、比表面积和孔隙率分别为77~200kg·m-3,500~750m2g-1和85%~95%,其颗粒尺寸为50~200nm. 展开更多
关键词 二氧化硅 气凝胶 常压干燥
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蒙脱石的开发与应用 被引量:15
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作者 施和平 吴瑞凤 杨威 《内蒙古石油化工》 CAS 2004年第2期32-34,共3页
本文就蒙脱石的特性及蒙脱石在建材、石油、化工、农业、环保、食品、轻工。
关键词 蒙脱石 开发 应用 膨润土 铝硅酸盐矿物
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流体传热场中的守恒定律及其解法 被引量:2
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作者 段毅文 张馨颖 《内蒙古石油化工》 CAS 2014年第24期1-4,共4页
流体传热场[1,2]中的传热是自然过程或过程工业中常见的单元操作[3,4]之一,而套管式换热器[5]是一类典型的换热设备;在套管式换热器中的流体传热场涉及了流体运动[6],这些流体质点可能匀速直线运动(层流)、也可能波动运动(过渡流或湍流)... 流体传热场[1,2]中的传热是自然过程或过程工业中常见的单元操作[3,4]之一,而套管式换热器[5]是一类典型的换热设备;在套管式换热器中的流体传热场涉及了流体运动[6],这些流体质点可能匀速直线运动(层流)、也可能波动运动(过渡流或湍流),所以确定流体质点运动的速度侧形(=■+■)成为了确定流体传热场的基础,本文中基于守恒定律探讨了流体质点运动速度侧形的求解方法。 展开更多
关键词 流体传热场 守恒定律 流体质点运动 速度侧形 求解方法
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流体运动场中的力学问题及其解法 被引量:1
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作者 段毅文 张馨颖 《内蒙古石油化工》 CAS 2014年第23期35-36,共2页
自然过程或过程工业中,遇到的大部分物料(包括:媒体介质或原料、中间产品和产品)均为流体聚集态(包括:气体、液体或超临界流体);这些物质都是由分子组成的,且在任意两分子之间总保持一定的距离,即:分子所占据的空间是不连续的;现有许多... 自然过程或过程工业中,遇到的大部分物料(包括:媒体介质或原料、中间产品和产品)均为流体聚集态(包括:气体、液体或超临界流体);这些物质都是由分子组成的,且在任意两分子之间总保持一定的距离,即:分子所占据的空间是不连续的;现有许多研究者正力图采用离散模型(分子动力学、蒙特卡罗法和量子力学)解决工程中所遇到的问题[1];但若在1mm3工程特征尺寸中含有1010以上个分子(满足统计规律)时,流体场中的物理变化、化学变化、生化变化和社会变化就会呈现出连续性,这时人们就可以运用几百年来延用的连续模型处理流体问题。本文将采用连续模型探讨流体运动场中的力学问题。 展开更多
关键词 势函数 流函数 N-S方程 边界层 分子微观运动 体系宏观性质
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流体传热场的数值解法
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作者 段毅文 张馨颖 《内蒙古石油化工》 CAS 2015年第2期24-25,共2页
关于自然过程或过程工业中流体传热场[1]的方程,要么由于方程形式的复杂性,要么由于边界条件的不易求解性,很难得到问题的解析解[2,3];为了满足实际需求,多采用数值方法近似求解。
关键词 流体质点 流体流动场 流体传热场 数值解法
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