一种评估物质热分解反应最小分解起始温度的方法

    公开(公告)号:CN110146539A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910391430.3

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种评估物质热分解反应最小分解起始温度的方法。根据不同线性升温速率β下物质分解的DSC放(吸)热峰获取一系列的峰温(Tp)和峰起点温度(To)值,并进行拟合得到To与β、TP与β的关系式;依照随着升温速率β的降低,DSC放(吸)热峰峰温(Tp)和峰起点温度(To)的值不断变小并靠近的规律,利用To与β、TP与β关系式获得二者交点,在这个交点处,峰温与起始温度相等,认为这个交点温度(To)p为反应的最小分解起始温度。本发明通过恒温TG实验得到了验证,有效避免了采取多次长时间恒温实验测试To,能够更加简便高效的对热分解反应最小分解起始温度进行预估。

    MOF-303/PIM-1混合基质膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117160255A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311239146.7

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明涉及气体分离技术领域,公开了一种MOF‑303/PIM‑1混合基质膜、制备方法及其应用。本发明通过物理共混的方式,将金属有机骨架MOF‑303以超声分散的方式均匀掺入PIM‑1基质中,采用溶液铸造法制备出的MOF‑303/PIM‑1膜,具备优异的抗老化性能和良好的长期稳定性。其中MOF‑303粒子添加量为30 wt.%的混合基质膜在150天老化后仍对CO2/CH4混合气体具有良好的分离性能( , ),相较于纯的PIM‑1膜,具有更高且更稳定的CO2的气体渗透系数以及分离选择性。

    一种高强铝导线的旋锻制备方法

    公开(公告)号:CN111375713A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811614784.1

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种利用旋锻制备高强铝导线的制备方法。该方法利用多道次高应变旋转锻造,使得材料发生剧烈塑性变形,晶粒细化,从而大幅度提高抗拉强度,并且导电率基本不发生降低。结果显示加工后的材料具有大量亚晶和位错,显著提高抗拉强度,纵向结构为纤维组织可以减小界面散射,从而保持导电率。该专利操作简单,生产效率高,可以制备长度不限的导线,并且表面光洁度好,可直接投入使用,成本低廉,具有巨大的工业应用价值。

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