【摘 要】
:
<正> 一、引言在石墨层间容易插入离子化势小的碱金属和电子亲和力大的卤素、卤化物、酸等、现在知道的许多石墨层间化合物,它们全部是电荷移动络合物,基质—嵌入物间的化学
论文部分内容阅读
<正> 一、引言在石墨层间容易插入离子化势小的碱金属和电子亲和力大的卤素、卤化物、酸等、现在知道的许多石墨层间化合物,它们全部是电荷移动络合物,基质—嵌入物间的化学结合,多数场合为弱离子性。这样的离子结合性石墨层间供电子的层间化合物分为(两种
其他文献
用圆形和C形碳纤维增强的C/C复合材料Y.J.Choi等(南朝鲜)前言纤维-基体界面强度对复合材料的性能有强烈的影响(12),可以通过表面处理增强化学结合力或增加表面积来提高界面结合力。很少有报道通过
一、前言所谓新型炭尚无明确定义,但具有长期历史的炭材料,近20~30年间通过改变结晶、几何结构以及化学变化,充分利用炭材料的优良特性,开发了许多新材料。把这些称之为新型炭
取池塘水5000毫升,pH6.8,经棉花过滤后再经直径150毫米,孔径3微米的微孔滤膜(上海医药工业研究院制备)减压过滤,煮沸灭菌,以便除掉颗粒物及水样中偶然可能存在的肠道病毒及肠道
本文以生石油焦为基体原料,配入一定量的陶瓷粉末,经长时间混合磨碎,不同粘结剂冷压成型后在高温下烧结,得到C-SiC-B4C复合烧结体。使用现代仪器扫描电镜,图象分析仪、红外分析、X射线衍射法
<正> 一、序言作为电极的炭材料,众所周知其氢和氧的过电压都比较大,且对各种溶剂稳定,故在各种各样化学物质的电极中用于进行氧化反应和还原反应的研究。在电化学测定中它们
<正> 本研究用大阪煤气公司的Cherry T过程从煤焦油沥青制得的中间相炭微球(MCMB),它是光学各问异性的炭质小球。在制造过程中,能控制MCMB的粒径分布,使之成为直径在2-60μm
<正> 一、前言近年来用纤维增强剂来改善通用建材水泥和混凝的力学性能如抗张强度,延伸度,抗衡击性能等引起了人们极大的注意。多种多样的纤维包括钢丝、耐碱玻璃纤维、维尼
含硫化钠的灰碱水是制革厂的主要排放物。此种污水的排放量大、毒性高,对水体污染及人与水产资源的危害都很大,长期以来找不到一种可行而经济的处理方法。 1982年,重庆制革厂
俄罗斯文科中学是俄罗斯现代教育体系的基石,承载着传承历史、培养精英的重任。文科中学每一阶段的发展都受当时社会背景的影响,从其产生到跌宕起伏发展到积极寻求变革再到现
本文以两种石油沥青为原料,利用TG、DSC、IR、元素分析等手段,对两种沥青纤维的不熔化处理进行了研究,计算了这两种沥青纤维的动力学参数。结果表明,两种沥青纤维在空气中的不熔化反应均