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1)  TiO_2-SiO_2 microparticles
TiO_2-SiO_2超细颗粒
1.
The first part of this work was to study the preparation of TiO_2-SiO_2 microparticles composite by a emulsion method and the application of the microparticles for selective hydrogenation of acetylene.
本研究共分为两部分,第一部分为乳液法制备TiO_2-SiO_2超细颗粒及其在乙炔催化加氢中的应用。
2)  TiO 2 ultrafine particles
TiO_2超细颗粒
3)  TiO_2/SiO_2 core/shell particles
TiO_2/SiO_2核/壳复合颗粒
1.
In this dissertation, monodisperse spherical SiO_2 and TiO_2 particles, TiO_2/SiO_2 core/shell particles and Li-Ti-O composites have been synthesized, respectively, of which photocatalytic activities and electrochemical performances have been characterized, accordingly.
本论文研究了单分散纳米SiO_2、单分散TiO_2、TiO_2/SiO_2核/壳复合颗粒以及Li-Ti-O复合氧化物的合成,并对所合成样品的光催化性能和电性能进行了表征。
4)  ultrafine particle
超细颗粒
1.
Mathematical model of ultrafiltration of ultrafine particle emulsified suspension using ceramic membrane and a study of the technology of forming second membrane;
陶瓷超滤膜过滤含超细颗粒的乳化悬浮液的数学模型及二次成膜操作条件研究
2.
Study on regenerative technology of ceramic UF membrane fouled by ultrafine particle emulsified suspension
陶瓷超滤膜处理含有超细颗粒的乳化悬浮液后膜再生工艺的研究
3.
The fundamental research of assistant fluidization using ultrafine particles,including fluidization behaviors under magnetic assistance,sound,and vibration were reviewed.
综述了外场作用下流化床流化超细颗粒的基础研究进展,着重介绍了磁场、声场和振动场对超细颗粒流化行为的影响,总结了磁场中颗粒的受力分析和理论模型;并对现有研究成果作了简要评述。
5)  ultra-fine particles
超细颗粒
1.
Molybdenum trioxide ultra-fine particles are prepared by calcining ammonium molybdate coated with ethylenediamine.
以乙二胺为溶剂,并与仲钼酸铵发生反应,再经煅烧制备了50-200nm的MoO3超细颗粒。
2.
Coagulation coefficient of bipolar charged ultra-fine particles in AC field was modeled, which was applied to Sectional algorithm to simulate the removal efficiency of the ultra-fine particles.
建立了异极性荷电颗粒在交变电场中的团聚系数模型,将其应用到Sectional算法中,模拟电场团聚作用对超细颗粒的脱除效果。
3.
Flow behavior of gas/ultra-fine particles two-phase system was investigated by large eddy simulation for gas turbulence and direct simulation Monte Carlo for particles collisions.
单颗粒运动满足牛顿第二定律,颗粒相和气相相间作用的双向耦合由牛顿第三定律确定,考虑超细颗粒间的van der Waals作用力。
6)  ultrafine particles
超细颗粒
1.
The fluidization characteristics of ultrafine particles are reviewed and the agglomerating process is analyzed.
首先阐述了超细颗粒的流化特性(初始流化速度、床膨胀等)及团聚流化过程,然后重点对近年来国内外在改善粘性颗粒流化质量方面所作的研究工作进行了总结。
2.
The adsorption property of poly N isopropylacrylamide ultrafine particles for the hydrophilic drug(vitamin B 2 and procaine hydrochloride) was studied.
用微乳液聚合方法以N 异丙基丙烯酰胺为单体合成了温敏性超细颗粒 ,研究了其对维生素B2 注射液和盐酸普鲁卡因的吸附量随温度的变化 ,结果表明 :在低温 (LCST以下 )下吸附药物 ,而在高温 (LCST以上 )下释放药物。
3.
Fe-Ni-B amorphous ultrafine particles with diameter about 100nm were prepared by means of flow chemical reaction.
利用流动化学反应法制备了粒径大小约为100nm的Fe-Ni-B非晶超细颗粒。
补充资料:Ti
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从发现钛元素到制得纯品,历时一百多年。而钛真正得到利用,认识其本来的真面目,则是本世纪40年代以后的事情了。

地理表面十公里厚的地层中,含钛达千分之六,比铜多6l倍。随便从地下抓起一把泥土,其中都含有千分之几的钛,世界上储量超过一千万吨的钛矿并不希罕。

海滩上有成亿吨的砂石,钛和锆这两种比砂石重的矿物,就混杂在砂石中,经过海水千百万年昼夜不停地淘洗,把比较重的钛铁矿和锆英砂矿冲在一起,在漫长的海岸边,形成了一片一片的钛矿层和锆矿层。这种矿层是一种黑色的砂子,通常有几厘米到几十厘米厚。

钛没有磁性,用钛建造的核潜艇不必担心磁性水雷的攻击。

1947年,人们才开始在工厂里冶炼钛。当年,产量只有2吨。1955年产量激增到2万吨。1972年,年产量达到了 20万吨。钛的硬度与钢铁差不多,而它的重量几乎只有同体积的钢铁的一半,钛虽然稍稍比铝重一点,它的硬度却比铝大2倍。现在,在宇宙火箭和导弹中,就大量用钛代替钢铁。据统计, 目前世界上每年用于宇宙航行的钛,已达一千吨以上极细的钛粉,还是火箭的好燃料,所以钛被誉为宇宙金属,空间金属。

钛的耐热性很好,熔点高达1725℃。在常温下,钛可以安然无恙地躺在各种强酸强碱的溶液中。就连最凶猛的酸——王水,也不能腐蚀它。钛不怕海水,有人曾把一块钛沉到海底,五年以后取上来一看,上面粘了许多小动物与海底植物,却一点也没有生锈,依旧亮闪闪的。

现在,人们开始用钛来制造潜艇一——钛潜艇。由于钛非常结实,能承受很高的压力,这种潜艇可以在深达4500米的深海中航行。

钛耐腐蚀,所以在化学工业上常常要用到它。过去,化学反应器中装热硝酸的部件都用不锈钢。不锈钢也怕那强烈的腐蚀剂——热硝酸,每隔半年,这种部件就要统统换掉。现在,用钛来制造这些部件,虽然成本比不锈钢部件贵一些,但是它可以连续不断地使用五年,计算起来反而合算得多。

钛的最大缺点是难于提炼。主要是因为钛在高温下化合能力极强,可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。因此,不论在冶炼或者铸造的时候,人们都小心地防止这些元素“侵袭”钛。在冶炼钛的时候,空气与水当然是严格禁止接近的,甚至连冶金上常用的氧化铝坩埚也禁止使用,因为钛会从氧化铝里夺取氧。现在,人们利用镁与四氯化钛在惰性气体——氦气或氩气中相作用,来提炼钛。

人们利用钛在高温下化合能力极强的特点,在炼钢的时候,氮很容易溶解在钢水里, 当钢锭冷却的时候,钢锭中就形成气泡,影响钢的质量。所以炼钢工人往钢水里加进金属钛,使它与氮化合,变成炉渣一—氮化钛,浮在钢水表面,这样钢锭就比较纯净了。

当超音速飞机飞行时,它的机翼的温度可以达到500℃。如用比较耐热的铝合金制造机翼,一到二三百度也会吃不消,必须有一种又轻、又韧、又耐高温的材料来代替铝合金乙钛恰好能够满足这些要求。

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