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但在20℃,n1ill’‘和25℃,lnin一,升温速率的dsc曲线上只出现了一个放热 峰,这是由于升温速率增大后,所用的燃烧催化剂可大幅度地提高双基耻合剂基体(nc闪g)放热 峰的峰温,而对cl一20放热峰的峰温提高的不明显,因此,在20℃.illin一,和25℃.1llin一’两个较高升 温速率下,所用的燃烧催化剂使得双基耻合剂基体的放热峰追上了cl一20的放热峰,从而使得原来 分离的两个放热峰叠合成了一个峰。
源自: 催化CL-20-CMDB推进剂的热分解动力学研究  《中国化学会第十三届全国化学热力学和热分析学术会议》2006
在空气气氛中的dsc曲线中,竹纤维和棉纤维均出现了两个很大的放热峰,它们的前一个放热峰均出现在355℃,这主要是分子主链的热裂解峰,但竹纤维放热值低于棉纤维;竹纤维和棉纤维的第二个放热峰分别出现在492℃和466℃,均出现了两个很大的放热峰,竹纤维的峰温大约比棉纤维高26℃,所释放的热量低于棉纤维,该放热峰是纤维素热裂解产物的氧化反应所致。
源自: 纺织用天然竹纤维的结构和热性能  《2003“中大洁润丝杯”全国中青年染整工作者论坛》2003
在空气气氛的dsc曲线中,竹纤维和棉纤维均出现了两个很大的放热峰,它们的前一个放热峰均出现在355℃,这主要是分子主链的热裂解峰,但竹纤维放热值低于棉纤维;竹纤维和棉纤维的第二个放热峰分别出现在492℃和466℃,均出现了两个很大的放热峰,竹纤维的峰温大约比棉纤维高26℃,所释放的热量低于棉纤维,该放热峰是纤维素热裂解产物的氧化反应所致。
源自: 纺织用天然竹纤维的结构和热性能  《林产化学与工业》2004年01期
在空气气氛中的dsc曲线中,竹纤维和棉纤维均出现了两个很大的放热峰,它们的前一个放热峰均出现在355℃,这主要是分子主链的热裂解峰,但竹纤维放热值低于棉纤维:竹纤维和棉纤维的第二个放热峰分别出现在492℃和466~c,均出现了两个很大的放热峰,竹纤维的峰温大约比棉纤维高26~c,所释放的热量低于棉纤维,该放热峰是纤维素热裂解产物的氧化反应所致。
源自: 竹纤维结构性能与染色性  《第二届全国染整行业技术改造研讨会》2004
而掺加asp的水泥净浆试块的水化放热峰温度低于掺fdn的水泥净浆试块的放热峰温度约4℃,比空白的放热峰温度低约1℃,其放热峰比空白及掺fdn的水泥净浆的放热峰延缓约7h现,说明asp具有较明显的缓凝作用,但不能明显降低水化放热峰值,且温度降低较慢。
源自: 氨基磺酸系高效减水剂ASP缓凝性能研究  《江苏化工》2004年02期
添加镍粉后的低温放热峰强度增强,高温放热峰峰值温度降低,并且镍粉粒度越小,低温放热峰的强度越强,高温放热峰降低越多,催化作用增强,本实验中,添加冷冻干燥技术制备的超细镍粉的高氯酸铵比纯的高氯酸铵的高温放热峰降低了 63k
源自: 冷冻干燥技术制备超细镍粉及其机理研究  《北京工业大学硕士学位论文》2006
从图中可以看出,共出现了4个不同强度的放热峰:第一个是范围宽、强度弱、峰位约为430℃的低平放热峰,第二个是峰位约525℃的弱放热峰,后两个峰位分别约为700℃和818℃的相对较强的放热峰
源自: Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13....  《中国有色金属学报》2005年05期
唯独在氧气中没有热分解峰,第一放热峰的峰温降为185℃,第二、第三放热峰合并为一个极陡极大的放热峰,峰太高无法记录,表明氧化放热的速度随着气氛中氧的含量而增加。
源自: 聚丙烯树脂和聚丙烯纤维的热行为  《广州化学》1980年01期
从dsc曲线可以看出有几个放热峰:第一个放热峰在356℃左右,是由于分子含有大量聚醚链段,在高温作用下,聚醚易受热分解而放热;在384℃左右,有一个较小的放热峰,由氨醋键在高温下进一步分解为胺和烯烃的缘故;在401℃左右树脂的主链开始降解,所以在dsc曲线上有一个较强的放热峰;在460℃左右,有一个很强的吸热峰,这是由于分子中大量的苯环结构开始降解的结果。
源自: 非离子型水性环氧树脂的合成与性能研究  《湖南大学硕士学位论文》2005
从图1可以看出,nr试样在空气气氛中的dta曲线上的185一205口处出现了第一个放热峰,而在氮气气氛中的dta曲线相同位置附近则没有出现放热峰,同时在tg曲线上此时为直线,说明nr在此温度范围的放热为氧化放热,该放热峰为nr氧化放热峰
源自: 评价天然橡胶抗氧化能力的方法——氧化诱导期  《2004年国际橡胶会议》2004
 
 
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