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1.
通过计算晶格常数和热分解率,研究了添加剂莫来石和氧化铁对钛酸铝陶瓷热分解影响的机理,实验结果表明,莫来石通过挤压作用,而氧化铁通过形成固溶体来抑制钛酸铝陶瓷热分解。莫来石和氧化铁的混合添加剂比单用莫来石抑制效果更好。  相似文献   
2.
患者对于去除身体多余毛发的需求越来越大,传统的脱毛术如剃毛、拔毛、应用脱毛蜡、应用化学脱毛剂以及电解脱毛术能暂时性脱去多余毛发,但操作不便、疼痛明显以及不能永久脱毛等缺陷限制其临床广泛应用。选择性光热分解理论及扩展的选择性光热分解理论的提出使得临床医生能够应用激光/强光精确损伤毛囊,由此达到永久脱毛的目的。  相似文献   
3.
以季戊四醇、三氯氧磷、三聚氰胺为原料合成了[1-氧-4-亚甲基-2,6,7-三氧-1-磷杂双环(2,2,2)辛烷]磷酸酯双三聚氰胺盐阻燃剂,将该阻燃剂加入到环氧树脂中制成阻燃环氧树脂。用TG、SEM、EDS和FT-IR进行表征,并采用极限氧指数法和垂直燃烧法测试材料的燃烧性能,结果表明,极限氧指数和垂直燃烧性能随阻燃剂含量的增加而提高,当阻燃剂含量达到30%时,氧指数达到36,垂直燃烧性能达到V-0级;阻燃剂对材料的成炭量影响不大,但改变了炭层的组成和物理性质,燃烧过程中形成的含有P、O、N的粘性高聚物将炭层连接在一起,起到了隔热、隔氧作用,发挥了凝聚相阻燃作用。此外,阻燃环氧树脂在燃烧过程中有NH3等不燃气体逸出,有效地稀释了气相中的氧气浓度,发挥了气相阻燃作用,对材料的阻燃有协同作用。  相似文献   
4.
采用热重分析(TGA)测定克拉霉素的热解曲线,用Ozawa法分析热分解过程,用多元线性回归法确定热分解机制函数,建立热降解动力学方程并用等温试验进行了验证.结果 表明,克拉霉素的热分解活化能较高,较为稳定,其热分解机制与自催化简单反应(Cn型)接近,回归系数0.9998597.其热解动力学参数活化能E、反应级数n和指前因子A对数分别为148.1111、1.3750和10.5158,催化常数k对数值为1.4306.所得动力学参数对该药物的稳定性评价及生产中的质量监控提供了理论依据.  相似文献   
5.
目的研究三氮唑核苷的热稳定性及热降解,建立热解动力学方程.方法采用TGS-2热重仪测定药物的热解曲线,用Achar微分法和Coats-Redfern积分法确定热分解函数.结果根据TG热解曲线求出三氮唑核苷的热解动力学参数及动力学补偿参数,用外推法求算出升温速率β为0℃·min-1时的活化能为188.04kJ·mol-1.三氮唑核苷的热解动力学方程为dα/dt=Ae-Ea/RT(1-α)2;动力学补偿效应数学表达式为lnA=0.2264Ea-5.4458.结论三氮唑核苷的热解活化能较高,热稳定性好.其胶囊制剂的热分解活化能略低于原药,对药物的热稳定性影响不大.  相似文献   
6.
采用紫外光谱仪动态研究了光敏重氮树脂与十二烷基硫酸钠 (SDS)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)在水溶液中的相互作用 ,证实了光敏重氮树脂在水溶液中的溶解性与SDS、SDBS浓度有关 ;阴离子表面活性剂SDS、SDBS可加速光敏重氮树脂在水溶液中的光分解反应速度 ,提高光敏性 ,且可降低光敏重氮树脂在水溶液中的热分解反应速度 ,大大提高光敏重氮树脂的热稳定性 ,并确认了光敏重氮树脂在水溶液中的光分解和热分解反应为一级反应 .  相似文献   
7.
通过综合热分析仪,用直接混合再机械搅拌的混合方式,在氮气气氛条件下,以20℃/min的升温速率对多组合硝酸熔盐(HTS)(w(KNO3)=53%,w(NaNO2)=40%,w(NaNO3)=7%)进行加热至其完全分解。研究结果表明,铁、镍、锰氧化物对HTS熔盐的热分解产生影响,热分解温度会随着氧化物添加量的增加而逐渐降低,影响程度从高到低依次为铁氧化物>镍氧化物>锰氧化物;基于研究结果,对HTS熔盐在化学工业中的安全使用提出建议。  相似文献   
8.
光与寻常性痤疮的治疗   总被引:1,自引:0,他引:1  
在痤疮治疗中,光疗法是一种新兴的疗法,主要有可见光疗法、光动力学疗法及基于选择性光热分解理论的激光疗法等:相对药物而言,光疗法具有起效快、疗程短、不良反应少等优点,但仍处于实验阶段,需要进一步研究使之更加完善。  相似文献   
9.
人体热了会出汗,那些怕热的药在夏天会有什么表现?应该怎么帮它们防暑呢?几乎每个家庭都会有一个家庭药箱,感冒、发热、腹泻、外伤、急救等常用药都是必备的。而且,每种药物都有它的储存条件,对温度、湿度、光线有不同的要求。在夏季,不耐高温的药物易受热分解、挥发、氧化、水解等,需要对它们特殊对待,否则,它们就要“罢工”。以下几类药物是怕热的,需要凉快凉快。  相似文献   
10.
对由对苯二甲酰氯与二苯醚在常规条件下经傅氏亲电取代反应制得的聚(氧-1,4-亚苯基对苯二酰基-1,4-亚苯基)[聚芳醚酮(PEK)]进行了结构表征与性能研究。PEK的T_g=152℃,T_m=374.1℃,热分解温度T_d=545.9℃。热分解活化能E_d=193.5 KJ/mol,表明该聚合物具有优良的热稳定性。  相似文献   
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