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1)  neodymium oxysulfide
氧硫化钕
1.
The effect of the presence of O2 and SO2 in the feed on the COS hydrolysis was studied over lanthanum oxysulfide and neodymium oxysulfide.
研究了O_2和SO_2对氧硫化镧和氧硫化钕催化剂上COS水解反应的影响。
2)  neodymium sulfide
硫化钕
3)  neodymium oxide
氧化钕
1.
Study on the preparation of neodymium oxide by oxalic acid precipitation;
草酸沉淀法制备氧化钕工艺研究
2.
Synthesis and performances of nano-sized neodymium oxide
纳米氧化钕的制备及其性能研究
3.
This paper introduces a synthesis method of iso-propyl acetate,using acetic acid and iso-propyl alcohol as raw material and neodymium oxide as catalyst.
介绍了以乙酸和异丙醇为原料,以氧化钕为催化剂来制取乙酸异丙酯的方法。
4)  Nd2O3
氧化钕
1.
Ethyl phenylacetate was synthesized based on phenylacetic acid and ethanol via the technique of high pressure microwave irradiation and Nd2O3 (purity is 99.
以苯乙酸和乙醇为原料,高纯氧化钕(99。
2.
One-dimensional nanorods of neodymium hydroxide(Nd(OH)3) have been synthesized by a hydrothermal technique using industrial neodymium oxide(Nd2O3) ultra micro powders as starting material in the absence of any surfactants.
以工业高纯氧化钕微粉为起始原料,在不使用表面活性剂的情况下通过简单的水热合成法制备出氢氧化钕一维纳米棒,采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对其组成及形貌结构进行了系统表征。
3.
The preparation of Nd2O3 nanowires were performed through sol-gel process assisted with porous anodic aluminum oxide (AAO) as a template from aqueous Nd(NO3)3 and urea.
以硝酸钕和尿素为主要原料,多孔阳极氧化铝膜(AAO)为模板,分别采用普通浸渗和压力浸渗法制备了氧化钕纳米线。
5)  Nd(OH)_3
氢氧化钕
1.
Preparation of La(OH)_3 and Nd(OH)_3 Micropowders;
氢氧化镧和氢氧化钕微粉的制备
6)  Nd_2O_3
氧化钕
1.
Catalytic Synthesis of n-Butyl Propionate by Nd_2O_3;
氧化钕催化合成丙酸丁酯
2.
Preparation of Nd_2O_3 from NdFeB Scraps;
用钕铁硼废料制取氧化钕的研究
3.
Polyaniline/Sulphosalicylic Acid (PANS) nanotubes and nanofibers which are formed by doping 5-sulphosalicylic acid(SSA) into aniline(An), neodymium oxide(Nd_2O_3) and Polyaniline/Nd_2O_3 composite nanomaterial are successfully synthesized by a method of template.
利用模板法合成了5-磺基水杨酸(SSA)与苯胺(An)掺杂形成的聚苯胺/磺基水杨酸(PANS)纳米纤维及纳米管,以及氧化钕(Nd_2O_3)纳米棒和PAN/Nd_2O_3复合纳米材料。
补充资料:液压式硫化机与机械式硫化机的比较

我国的液压硫化机开发工作始于60年代未期,起步时间不比工业发达国家慢,但是当时国内的液压技术水平限制了液压硫化机的发展。近年来,随着国内技术的发展和国外技术进入中国,我国液压硫化机的开发和应用都进入了一个高速发展期,现在已经开发出了1050~1700 规格的液压硫化机,并实现了液压硫化机向法国米其林公司的批量出口。但是总的来说,液压硫化机目前在国内的应用还是不太广泛,那么液压式硫化机与机械式硫化机的差异主要体现在那些方面呢?


  由于机械式硫化机本身结构的原因,机械式硫化机存在如下问题:
  1、上下热板的平行度、同轴度,机械手卡爪圆度和对下热板内孔的同轴度等精度等级低,特别是重复精度低;


  2、连杆、曲柄齿轮等主要受力件上的运动副,是由铜套组成的滑动轴承,易磨损,对精度影响较大;


  3、上下模受到的合模力不均匀,对双模轮胎定型硫化机而言,两侧受力,大于两内侧的受力;


  合模力是曲柄销到达下死点瞬间由各受力构件弹性变形量所决定的,而温度变化使受力构件尺寸发生变化,合模力也随之发生变化,因此生产过程中温度的波动将造成合模力的波动。


液压式硫化机结构上具有如下特点:


  1、机体为固定的框架式,结构紧凑,刚性良好,在大合模力作用下变形小,有利于轮胎寿命和轮胎质量。虽然液压式硫化机也是双模腔,但从受力角度看,只是两台单模硫化机连结在一起,在合模力作用下,机架微小变形是以模具中心线对称的;


  2、各动作快速平稳,大大减少了硫化机辅助时间;


  3、机器精度高,大大提高轮胎定型精度。开合模时,上模部分仅作垂直上下运动,可保持很高的对中精度和重复精度;另一方面,对保持活络模的精度也较为有利;


  4、上下合模力受力均匀,不受工作温度影响;


  5、装胎机构和中心机构上环的高度可随意准确控制,对于硫化不同规格轮胎很有意义;


  6、机器的左右机架可以各配一套控制系统,可进行单独控制,独立工作;


  7、机器各动作简单有效,在用户使用过程中,基本上没有易损件,备件需要更换,也不需要机械式硫化机那样定期中修、大修,大大减少了用户运行成本,增加了设备使用率。
 

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