谢普会
,
郭丰启
,
李娟
,
何勇
影像科学与光化学
合成了几种芳香重氮盐感光材料,发现1的最大吸收峰位于343 nm,与355 nm激光器的光谱能很好地重叠.2和3的吸收光谱分别红移至453 nm和433 nm,在可见光范围内与高压汞灯有很大的光谱重叠.2具有比3更好的热稳定性及快速的光分解速度.
关键词:
芳香重氮盐
,
光谱重叠
,
光稳定性
,
热稳定性
金秋
,
赵林秀
,
原思国
,
谢普会
,
庞伟
高分子材料科学与工程
以苯乙醚和氯甲醚为原料,一步合成了含氧的亲水性超高交联吸附树脂OCHR-2.树脂的比表面积为352.45 m2/g,舍氧量为11.91%.用树脂Amberlite XAD-4为对比对象,研究了两种树脂对水中苯酚及苯胺的吸附性能.结果表明,相同条件下,树脂OCHR-2对苯胺的吸附量可达XAD-4的2.25倍,对苯酚的吸附量最高为XAD-4的3倍.树脂对苯胺和苯酚的吸附符合Freundlich和Langmuir吸附等温线;树脂OCHR-2对苯胺的吸附为吸热过程,对苯酚的吸附为放热过程.树脂经过5次再生利用后,吸附量没有发生明显的变化,说明树脂具有很好的可再生能力;树脂OCHR-2有望在酚类和胺类废水资源化治理中得到实际应用.
关键词:
苯乙醚
,
超高交联树脂
,
苯酚
,
苯胺
金秋
,
樊素芳
,
谢普会
高分子材料科学与工程
以4,4’-二氯甲基联苯和苯甲醇为原料,通过付-克烷基化反应一步合成了一种比表面积较高、孔径较小的含氧超高交联吸附树脂OCHR-3,并用红外、元素分析及比表面积测定等手段对树脂的结构进行了表征.测定结果表明,树脂OCHR-3的比表面积为1028.03m2/g,含氧量为1.35%.以水溶液中的苯胺为吸附对象,考察了树脂OCHR-3在不同温度下对苯胺的吸附性能,并对吸附过程的静态吸附动力学进行了初步的研究.结果表明,随着温度的升高,树脂对苯胺的吸附量变大,并且,树脂OCHR-3对苯胺的吸附量远大于相同条件下XAD-4的吸附量.
关键词:
付-克烷化反应
,
苯甲醇
,
超高交联树脂
,
苯胺
,
吸附
万建杰
原子核物理评论
doi:10.11804/NuclPhysRev.34.02.242
基于中心场近似得到Dirac径向轨道,并使用恰当的Fourier变换系统计算了类氢离子电子动量分布和康普顿轮廓.以H原子和Xe53+离子为例,探讨了相对论效应和原子核的有限体积效应对单电子康普顿轮廓的影响.同时,详细研究了单电子康普顿轮廓对主量子数n、轨道量子数l、单电子总角动量量子数j和核电荷数Z的依赖关系.结果表明,相对论效应可以扩展康普顿轮廓的分布,并且使给定nl的轨道随着Z的增加分裂得越来越明显.然而,相对论效应也会随着主量子数n和轨道量子数l的增加而减弱.同时,对于nlj轨道,其康普顿轮廓还具有n?l个平台的结构.另外,原子核的有限体积几乎不会影响H原子和Xe53+离子的康普顿轮廓.
关键词:
康普顿轮廓
,
相对论效应
,
电子动量分布
,
类氢离子
徐丽琴
,
黄焦宏
,
张雪峰
,
马强
,
马颖
稀土
doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2011.03.015
为了探讨钕铁硼磁体磁性的近似普适规律,把不同性能钕铁硼磁体在各温度下的退磁曲线加以归一化,这使退磁曲线显示出近似的普适性,而且其内禀矫顽力及剩磁随温度变化的规律也相似,据此导出钕铁硼磁体在各温度下退磁曲线的近似普适数学表达式,由该公式计算得到的各温度下的退磁曲线与实测曲线基本吻合.
关键词:
NdFeB
,
退磁曲线
,
普适规律
夏林
,
胡艾希
,
谭英
,
陈慧
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2008.02.024
用二醋酸纤维素对含萘普生的聚N-异丙基丙烯酰胺-甲基丙烯酰胺(NIPA-co-MAA)亲水凝胶包膜,并在模拟人体环境中对萘普生进行缓释实验. 建立一种新型的药物缓释系统,以研究抗炎药萘普生在该系统中的释放规律. 实验发现,系统中的萘普生在体温37 ℃缓释平缓均匀,胃液酸性环境中释放率为2%~5%,在肠液中性环境下的释放率高于胃液;且释药率随着致孔剂(PEG)含量的增高而增大,在致孔剂含量为50%时的释放率可达40%. 新型药物缓释系统可以较好的减少萘普生在胃液中的副作用,具有靶向释药的性能.
关键词:
亲水凝胶
,
萘普生
,
二醋酸纤维素
,
致孔剂
,
新型药物缓释系统
杜巧云
,
胡少强
,
翁薇
,
曹佃省
稀土
doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2004.06.014
制备了萘普生与稀土元素镨、镝、铒的配合物.通过元素分析、摩尔电导、红外光谱及热分析等方法进行了表征.结果表明,配合物的组成为:RE·L3·H2O(RE=Pr、Er、Dy), 其中心离子的配位数为7.
关键词:
稀土
,
镨
,
镝
,
铒
,
萘普生
,
配合物