1) solvatochromism
溶致变色性能
2) lyotropic liquid crystal
溶致液晶
1.
Progress in preparation of nanomaterials by lyotropic liquid crystal template method;
溶致液晶模板法制备纳米材料研究进展
2.
Study of lyotropic liquid crystal for cationic surfactant C_8NBr system;
阳离子表面活性剂C_8NBr的溶致液晶体系研究
3.
Platinum nanowires were electrodeposited in a lamellar lyotropic liquid crystal,composed of nonionic surfactant tetraethylene glycol monododecyl ether and H2PtCl6 aqueous solution.
以非离子表面活性剂四氧乙烯基正十二烷基醚与氯铂酸水溶液构建层状溶致液晶,通过电沉积技术制备了金属铂纳米线。
3) solvatochromism
溶致变色
1.
Synthesis and solvatochromism of a novel salicylidene schiff base containing naphthalimide;
含萘酰亚胺基元的水杨醛席夫碱的合成及其溶致变色效应
2.
Base b exhibited solvatochromism in DMF solution.
以乙醇为溶剂合成了脱氢枞胺水杨醛Sch iff碱(a)以及脱氢枞胺(5-硝基)水杨醛Sch iff碱(b),IR光谱确证其结构,用紫外-可见吸收光谱研究了它们在有机溶剂中的光致变色及溶致变色性能。
3.
By changing the amount of poor solvent methanol in good solvent chloroform,the solvatochromism of P3OT is studied which shows the absorption peak red shift when methanol increased.
通过改变良溶剂三氯甲烷与不良溶剂甲醇的体积配比,研究了P3OT的溶致变色行为,P3OT的紫外吸收峰随着甲醇用量的增加发生红移,在φ(CH3OH)=70%时,吸收峰从纯三氯甲烷溶液的435nm红移至490nm。
4) Lyotropic liquid crystalline
溶致液晶
1.
Preparation and properties of novel lyotropic liquid crystalline copolyamides containing phthalazinone moiety;
含氮杂环结构溶致液晶聚芳酰胺的合成和性能
2.
Critical temperatures of lyotropic liquid crystalline formed in cellulose diacetate(CDA hereafter)/trifluoroacetic acid and CDA/dichloroacetic acid solutions of different concentration were determined respectively using DSC technique.
用DSC技术分别测定了二醋酸纤维素在不同浓度的三氟醋酸和二氯醋酸溶液中形成的溶致液晶的临界温度,并绘制了相图。
5) lyotropic liquid crystals
溶致液晶
1.
To analyse the seff-assembly process of amphiphilic molecule given us the critical density formula of micelles forming,and researched the liquid crystals phase of amphiphilic molecule's forming,pointed out that forming of lyotropic liquid crystals simultaneously needed two conditions of density and temperature.
以肥皂液为对象分析了两亲分子自组装过程,给出了胶束形成的临界浓度公式;进而研究了两亲分子形成的液晶相,指出溶致液晶的形成同时要具备浓度和温度两个条件。
2.
Research progress is reviewed on electrodeposition of nanomaterials su ch as nanofilms and nanowires of metals, semiconductors and conductive polymers templated by lyotropic liquid crystals which are formed by small molecular surfa ctant.
本文综述了以小分子表面活性剂构成的溶致液晶作模板,采用电沉积方法制备金属、半导体、导电聚合物的纳米膜、纳米线等材料的研究进展。
3.
The rheological properties of lyotropic liquid crystals,hexagonal, cubic and lamellar phases are summarized.
系统阐述了三种溶致液晶 (六角状、立方状和层状液晶 )的流变性质 ,概括了各自的流变性特点并给出了其理论模型 ,特别对立方相的流变学模型和层状相的剪切诱导转变作用进行了较详细的说明。
6) lyotropic
溶致性
参考词条
溶致变色法
溶致相分离
溶致沉淀法
溶致层状液晶
无机溶致液晶
溶致型层状液晶
溶致液晶高分子
彩色溶致液晶
溶致变色效应
Kamlet-Taft溶致变色法
溶致液晶模板
溶致动力学现象
溶致变色性质
跨国经营模式
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能
不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:
1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。
2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。
3)低的热导率,约为碳钢的1/3。
不锈钢的力学性
不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。
不锈钢的耐热性能
耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
不锈钢国际标准标准
标准 标准名
GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)
KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard
AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute
SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers
ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material
AWS 美国焊接协会规格American Welding Society
ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers
BS 英国标准规格British Standard
DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen
CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin
API 美国石油协会规格American Petroleum Association
KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping
NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki
LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:
1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。
2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。
3)低的热导率,约为碳钢的1/3。
不锈钢的力学性
不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。
不锈钢的耐热性能
耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
不锈钢国际标准标准
标准 标准名
GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)
KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard
AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute
SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers
ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material
AWS 美国焊接协会规格American Welding Society
ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers
BS 英国标准规格British Standard
DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen
CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin
API 美国石油协会规格American Petroleum Association
KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping
NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki
LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。