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材料科学

(一)在建筑材料方面的应用

水泥是重要的建筑材料之一。1993年,计算量子化学开始广泛地应用于许多水泥熟料矿物和水化产物体系的研究中,解决了很多实际问题。

钙矾石相是许多水泥品种的主要水化产物相之一,异丁醇厂家,它对水泥石的强度起着关键作用。程新等[1 ,青岛异丁醇,2]在假设材料的力学强度决定于化学键强度的前提下,研究了几种钙矾石相力学强度的大小差异。计算发现,含Ca钙矾石、含Ba 钙矾石和含Sr 钙矾石的Al -O键级基本一致,而含Sr 钙矾石、含Ba 钙矾石中的Sr,Ba 原子键级与Sr-O,Ba -O共价键级都分别大于含Ca 钙矾石中的Ca 原子键级和Ca -O共价键级,由此认为,含Sr 、Ba 硫铝酸盐的胶凝强度高于硫铝酸钙的胶凝强度[3]。

将量子化学理论与方法引入水泥化学领域,销售异丁醇,是一门前景广阔的研究课题,它将有助于人们直接将分子的微观结构与宏观性能联系起来,也为水泥材料的设计提供了一条新的途径[3]。

 


利用化学动力学原理可以:( 1 )研究药物降解的机理;( 2 )研究影响药物降解的因素及稳定化措施;( 3 )预测药物制剂的有效期。[2]

(一)反应速度、反应速度常数、反应级数

1 、反应速度

反应速度常用单位时间内、单位体积中反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示:

-dC/dt ,式中 C 为t时间反应物的浓度,负号表示反应物的浓度逐渐减少。[2]

2 、反应速度常数

根据质量作用定律,异丁醇行情,反应速度与反应物浓度之间有下列关系:

-dC/dt = KC n ( 4-1 )

式中 K 为反应速度常数,是指各反应物为单位浓度时的反应速度,单位为 [ 时间 ] -1 ,其大小与反应温度有关。 K 值越大,表示反应物的活泼程度越大,药物制剂越不稳定。[2]


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