1) solid-solid phase transition material
固-固相变材料
1.
A new kind of solid-solid phase transition material(PCM)was prepared.
介绍了以纳米纤维素(NCC)为骨架材料、聚乙二醇(PEG)为相变储能功能基,采用化学接枝的方法制备一种NCC/PEG固-固相变材料。
2) solid-solid phase change material
固固相变材料
3) solid-solid phase change materials
固态相变材料
4) solid-liquid phase change material
固-液相变材料
5) solid-solid phase transitions
固-固相变
1.
This paper reports the study of solid-solid phase transitions kinetics in bis(n-alkylammonium) tetrachlorozincate(II) and their binary system by using DSC technique.
用DSC技术研究CnZnCl(n=12,14,16,18)及其C14ZnCl/C16ZnCl二元体系固-固相变的动力学,借助动力学方程Kissinger法和Ozawa法计算固-固相变过程的动力学参数—活化能(Ea)和反应级数(n),两种方法的结果相符。
2.
Nonisothermal kinetics of solid-solid phase transitions in PEG/PAAm materials were investigated by DSC.
对聚乙二醇及五种相变材料分别进行不同速率的非等温DSC测试,采用K iss inger和O zaw a两种动力学模型研究了非等温固-固相变动力学,计算了固-固相变过程的活化能和反应级数,两种方法求得的表观活化能Ea值相一致。
3.
Experimental data showed that solid-solid phase transitions occurs at 284.
利用DTA-TG和DSC热分析技术研究了无机塑晶材料KBF_4固-固相变的热性能,测得转变温度为284。
6) solid-solid phase transition
固-固相变
1.
Studies on Solid-Solid Phase Transitions of TAM, PE and TAM/PE by Infrared Spectroscopy at Various Temperatures;
三羟甲基甲胺、季戊四醇及其二元体系固-固相变的变温红外光谱研究
补充资料:固固相反应过程
两种固相反应物之间进行的多相反应过程,按反应机理,可分为真固固相反应和假固固相反应。
真固固相反应 两种粉末状固相反应物直接接触进行反应,包括:①固固相化合反应,如四氧化三钴与氧化锌反应生成绿色颜料林曼绿。②固固相交换反应,如氧化钡与碳酸钙反应生成碳酸钡和氧化钙。具有现实工业价值的是一系列在低温下用碳使金属氧化物还原而生成金属或金属碳化物的反应。例如:
TiO2+3C─→TiC+2CO
固固相反应是通过固相内部原子(包括离子、电子和空穴)的迁移而实现的。固固相反应的速率取决于原子的扩散系数和产物层的化学位梯度。MgO和Fe2O3反应生成铁酸镁的过程(见图)是真固固相反应的实例,物质的迁移是这种反应的一种机理。
假固固相反应 高温下两种固相反应物借助于气相中间物进行的反应。例如用碳使氧化铁还原是通过气相中间物而进行的,其机理为:
FeO+CO─→Fe+CO2
C+CO2─→2CO两个气固相反应构成:
FeO+C─→Fe+CO因此,可利用气固相反应的某些研究成果进行分析。
真固固相反应 两种粉末状固相反应物直接接触进行反应,包括:①固固相化合反应,如四氧化三钴与氧化锌反应生成绿色颜料林曼绿。②固固相交换反应,如氧化钡与碳酸钙反应生成碳酸钡和氧化钙。具有现实工业价值的是一系列在低温下用碳使金属氧化物还原而生成金属或金属碳化物的反应。例如:
TiO2+3C─→TiC+2CO
固固相反应是通过固相内部原子(包括离子、电子和空穴)的迁移而实现的。固固相反应的速率取决于原子的扩散系数和产物层的化学位梯度。MgO和Fe2O3反应生成铁酸镁的过程(见图)是真固固相反应的实例,物质的迁移是这种反应的一种机理。
假固固相反应 高温下两种固相反应物借助于气相中间物进行的反应。例如用碳使氧化铁还原是通过气相中间物而进行的,其机理为:
FeO+CO─→Fe+CO2
C+CO2─→2CO两个气固相反应构成:
FeO+C─→Fe+CO因此,可利用气固相反应的某些研究成果进行分析。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条