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叠氮化氟由氟气和叠氮酸反应得到:
用叠氮化钠和氟气反应也能得到叠氮化氟。
在室温下,叠氮化氟分解而不发生爆炸:
而在高温下(例如1000℃),发生爆炸:
固体或液体FN3发生爆炸时放出热量,它的薄膜可以以1.6km/s的速度燃烧。
parameter | value | 单位 |
A | 48131.448 | MHz |
B | 5713.266 | MHz |
C | 5095.276 | MHz |
μa | 1.1 | |
μb | 0.7 |
FN3的密度是1.3g/cm。
FN3可以在氟化钾的表面吸附,但却不能在氟化锂或氟化钠的表面吸附,这种性质被研究以便FN3可以增加固体推进剂的能量。
1、将固体碳酸锂加入溶液中,使之反应析出LiF结晶,经过滤,干燥即得产品。有中和法和复分解法两种方法。工业生产多采用中和法。中和法是以碳酸锂或氢氧化锂与反应制备氟化锂。 2、用碳酸锂与反应。在铂皿中加...
由无水与液氨中和而得。1、中和法 在铅或塑料制制的容器中,先通入无水,与循环母液混合,在容器夹套中用冷水冷却,然后缓慢地、间歇地以细流通入液氨并不断搅拌,使之充分反应。操作中随时用刚果红试纸测定,至试...
卤素灯又叫高强紫外卤素灯,属金属卤化物灯的一种, 主光谱有效范围在350nm-450nm之间。 主要用于干膜、湿膜、绿色防焊剂的曝光,具有曝光时间短、强...
双重辅助氮化添加剂低成本制备AlN粉体材料
采用镁粉(Mg)和氯化铵粉末(NH4Cl)做双重辅助添加剂,铝粉与氮气为反应物,采用直接氮化法制备出低成本的氮化铝粉末样品。采用XRD和SEM分别进行了物相分析与形貌观察,并分析了Mg和NH4Cl的双重辅助氮化作用。结果表明,Mg和NH4Cl是两种低残留添加剂,在氮化过程中,能有效阻止铝粉溶化结块,得到的反应产物为含有极少量残余铝成分的蓬松多孔状的氮化铝粉末,其表面堆积Al N晶须。然后通过酸洗工艺去除未反应完全的残余铝粉,酸洗后的反应产物为纯度高、颗粒细小、粒度均匀的Al N粉末。
荧光夜明氟碳漆的制备
通过对比树脂种类、发光材料粒径和添加量、涂膜厚度等因素对涂膜余辉亮度的影响,得出荧光夜明氟碳漆的最佳配方。
在Olah试剂(HF/pyridine)存在下,α-氨基酸的氨基在重氮化后被氟取代,生成α-氟代羧酸。高HF/pyridine比例(70/30)可能导致重排生成β-氟代羧酸,通常情况下使用的HF/pyridine比例为48/52。α-氨基酸酯也能发生同样的反应。
a.Olah, G, A. Prakas, K, B, S. Chao, Y, L. Hel. Chim. Acta.1981, 64, 2528.
b.Olah, G, A. Welch, J, T. Synthesis. 1974, 65.
c.Olah, G, A. Welch, J, T. J. Org. Chem. 1979,44, 3872.
反应示例:
To the alanine (1.74 g, 20 mmol) in pyridinium polyhydrogen fluoride (50 mL) in polyolefin bottle with good stirring at 0oC was added NaNO2(2.1 g, 30 mmol) in three prortions over aperiod of 30 min. Stirring was continued at room temperature for 5 h, then quenched with 100 mL of ice water and extracted with ether. The organic layer was washed with brine and dried over Na2SO4. The solvent was removed under reduced pressure, the residue was recrystallized to give the desired product (1.39 g, 76%)
【Olah, G, A. Prakas, K, B, S. Chao, Y, L. Hel. Chim. Acta.1981, 64, 2528】
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聚四氟乙烯折叠膜滤芯(PTFE折叠膜滤芯)基本介绍:
聚四氟乙烯折叠膜滤芯简称PTFE折叠膜滤芯,其过滤介质为疏水性聚四氟乙烯微孔滤膜。聚四氟膜滤芯工作性能特价,生物安全性及热源控制指标符合美国药典要求,出厂前每只滤芯都经过气泡点及扩散流等完整性测试,以保证达到美国HIMA的细菌截留实验要求。聚四氟乙烯滤芯介质为聚四氟乙烯膜性能优异有广泛的化学适用性、生物安全性及热原控独特的疏水性和亲水性二种。
聚四氟乙烯折叠膜滤芯(PTFE折叠膜滤芯)特点:
聚四氟乙烯微孔滤膜制成(PTFE),过滤精度高通量大
天然强疏水性,在潮湿或干燥的条件下均能确保安全
优良的热稳定性和化学稳定性,适用性强可反复消毒
过滤气体时99.9999%截留0.01μm以上的各种 菌体、细菌和颗粒
折叠式结构,过滤面积大,使用寿命长
长纤维无纺布支撑,耐热增强聚丙烯外罩不锈钢内芯硅橡胶双O型密封
先进的热熔技术,无任何粘合剂,不产生二次污染等
滤芯结构材料生物安全符合USP第六级标准
出厂前均通过DOP、DF检测,产品质量可靠
聚四氟乙烯折叠膜滤芯(PTFE折叠膜滤芯)应用领域:
◆ 无菌储罐排气
◆溶剂除菌过滤:醋酸丁酯、醋酸乙酯、各种脂类,以及丙酮、二甲亚砜、甲醇、乙醇、异丙醇等各种醇类
◆压缩空气除菌过滤:空气、氮气、生物反应器的进料
聚四氟乙烯折叠膜滤芯(PTFE折叠膜滤芯)技术参数:
过滤介质:疏水性聚四氟乙烯微孔滤膜
上下流支撑材质:聚丙烯
支撑架及结构元件:聚丙烯
过滤精度:0.1、0.2、0.45、1(um)
滤芯长度:5"、10"、20"、30"、40"
密封材料:硅橡胶、丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶
密闭方式:热熔焊接
有效过滤面积:≥0.6 m/10"
滤芯直径:69.0 mm
高工作温度:80℃,0.17 MPa
高耐受温度:140℃,0.27 MPa
大正压差:0.42 MPa(25℃)
大反压差:0.28 MPa(25℃)
灭菌条件:121℃ 30 min
为了缩短氮化周期,并使氮化工艺不受钢种的限制,在近年间在原氮化工艺基础上发展了软氮化和离子氮化两种新氮化工艺。
软氮化实质上是以渗氮为主的低温氮碳共渗,钢的氮原子渗入的同时,还有少量的碳原子渗入,其处理结果与一般气体氮化相比,渗层硬度较氮化低,脆性较小,故称为软氮化。
1、软氮化方法分为:气体软氮化、液体软氮化及固体软氮化三大类。国内生产中应用最广泛的是气体软氮化。气体软氮化是在含有活性氮、碳原子的气氛中 进行低温氮、碳共渗,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺、氨气和三乙醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,产生活性氮、碳原子。活性氮、碳原子被工件表面 吸收,通过扩散渗入工件表层,从而获得以氮为主的氮碳共渗层。
气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值最高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。
2、氮化炉软氮化层组织和软氮化特点:钢经软氮化后,表面最外层可获得几微米至几十微米的白亮层,它是由ε相、γ`相和含氮的渗碳体Fe3(C,N)所组成,次层为的扩散层,它主要是由γ`相和ε相组成 。