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根据自蔓延合成反应绝热温度计算的热力学基本原理,采用无限逼近法及线性内插法数值计算方法,通过TurboC2计算机编程,实现对不同体系绝热温度的计算机数值计算,并验证了不同资料获得物质热力学数据的相似性,对绝热温度的数值计算结果进行了验证,结果表明该计算方法具有较高的可靠性。 相似文献
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为探究KHSO4分解过程中的热力学性能设计实验.以KHSO4分解反应流程为基础,将样品放入实验环境中进行高温分解,并得出不同环境下的反应数据和最终生成产物.利用安装的高温测谱仪设备,得出最终的KHSO4分解过程热力学参数测试结果.实验结果表明:210℃下KHSO4链状结构向二聚体结构转换,KHSO4由正交α相变为单斜β相,在220℃~550℃温度区间内分解生成K2S2O7产物,由平衡常数计算得出热力学性能参数标准反应焓的测试结果为(72.59±2.40)kJ/mol.因此,KHSO4分解过程可以分为3个阶段,随着温度的逐渐升高热力学性能出现多次升降的趋势,且在有氧条件下分解率更高. 相似文献
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利用协同反应模型和EHCO-ASED量子化学方法,对具有不同侧基的固态二乙炔拓扑聚合反应的势能曲线进行了计算,并对其轨道对称性以及能隙随反应坐标的变化进行了分析。很好地解决了文献中用Woodward-Hoffmann轨道对称守恒原理对此类反应进行分析的结果与实验事实相矛盾的问题,指出了此类反应既是光允许,也可以是热允许的原因。对此类反应的侧基效应进行的研究结果表明,侧基电子亲和势的变化对该类反应的反应机理及活化能影响较小,但对产物热力学稳定性的影响则较为显著。 相似文献
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燃烧合成焊接是利用燃烧合成反应的放热及其产物来焊接受焊母材的技术。作为一门交叉学科,因其独特的优越性而吸引着各国学者进行研究。 相似文献
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重点考察温度对合成西尼地平缩合物的影响。经实验,得到缩合反应的最佳温度为25℃,反应6h,缩合产物收率可达77%。此方法可以在较短反应时间内使反应物充分缩合,从而可以降低产品的成本。 相似文献
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《科技风》2016,(16)
基于高钢级管线钢的成分体系,建立双亚点阵模型:(Nbx,Ti1-x)(Cy N1-y)-Al N复合析出的热力学模型,计算出800℃~1450℃温度区间内两种不同Nb含量的管线钢中碳氮化物复合析出数据,并于Jmatpro软件计算结果进行比较,结果表明:Nb含量的增加,提高了Nb的全固溶温度,扩大了高温析出温度区域;Ti元素1200℃~1450℃温度区间内析出速度很快,1200℃时两种成分钢中Ti的析出量均大于50%;800℃平衡态时,析出物均以Nb C为主;Nb对Ti元素的交互作用,间接影响到Al N的析出。热力学计算结果与JMatpro软件计算结果进行比较,试验数据有着良好的一致性。 相似文献
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炸药爆炸是产生高温、高压的爆炸产物和冲击波,可能给可燃气体和矿尘提供了燃烧、爆炸的外部条件,为此,在研究安全炸药时应考虑它的爆温、爆压与爆速等因素,尽可能减少爆炸产物中未反应的灼热固体颗粒和爆炸可燃气体,在确定配方时要按近于零氧平衡的微负氧平衡进行设计,有利于防止瓦斯被点燃的可能性,同时还采用添加食盐,作降低爆温的抑制剂,抑制瓦斯的发火,并且严禁在安全炸药中含有易燃的金属粉(如铝、镁粉等),此外,如炸药的加工质量,爆破时的装药条件,炸药的爆炸性能参数等,都对煤矿炸药使用的安全性有着重要的意义。 相似文献
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《科技通报》2016,(1)
对石脑油组份芳构化反应中的正碳离子活化途径进行了热力学分析。计算了反应温度为530℃时,烃分子以不同方式活化的反应焓变和平衡常数。结果表明,链烷烃在固体酸催化剂上以裂解方式进行活化在热力学上最有利,其次是以氢转移方式进行活化。与链烷烃不同的是,环烷烃在固体酸催化剂上的裂解活化因涉及到开环反应,因而比较困难。相比之下,环烷烃的氢转移活化方式在热力学上最有利。不论链烷烃还是环烷烃,脱氢活化方式在热力学上都是不利的。石脑油组份在固体酸催化剂上的活化反应总体上是吸热反应,因此在反应器设计时需注意热平衡问题。另外,从热力学上看,石脑油组份在进行裂解和氢转移活化时将不可避免地生成大量干气(甲烷和乙烷)和丙烷,因此干气和丙烷副产物的综合利用可能成为石脑油组份芳构化技术工业应用的重要问题。 相似文献
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