水滑石类化合物的结构表征方法

水滑石类化合物的结构表征方法,第1张

粉末X射线衍射(XRD)是最常用的表征方法之一。考察LDHs插层组装体的(003)衍射峰位置是否相对于层间为无机阴离子LDHs的(003)衍射峰位置向低衍射角度方向发生位移,通常是判断有机分子或离子是否插入层状主体层间形成超分子结构插层产物的有力证据之一。

红外(FT-IR)是检测LDHs插层组装体的层间阴离子,确定其超分子结构的重要方法之一。热重(TG)和差热分析(DTA)是表征LDHs插层组装体热稳定性的常用方法,以一定的升温速率,通过测量样品质量损失情况,来研究物质的成份和结构。如与质谱联用,通过分析LDHs插层组装体在热处理过程中所分解的气相产物可了解LDHs插层组装体的热分解机理。透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)通常用于表征水滑石的分布和分散性,可反映LHDs材料的形貌、粒径大小等信息。比表面分析(BET)粉体的比表面积是指单位质量粉体颗粒外部表面积和内部孔结构的表面积之和,单位m2/g,通过此方法可判断吸附性能

铝钴类水滑石缺点是强度极差。根据查询相关信息显示:铝矾石的主要成分是氧化铝,是含杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物,或因含铁而呈灰白色、棕黄色或浅红色,密度3.9到4g/cm3,硬度1到3,铝土矿一般由化学风化或外生作用形成,纯矿物很少,总含有一些杂质矿物,或多或少的黏土矿物、铁矿物、钛矿物和碎屑重矿物等。

理工科。

本学科是研究与军事活动有关的地质问题的学科是地质学的一个分支,是地质学与军事学的交叉学科。它包括:矿产资源、地形地势、军事工程、军事信息等,现代军事地质学是一门新兴的交叉学科,是地质学和军事学的应用性的紧密结合。

随着能源的减少,武器装备的精良,高科技越来越多应用到军事上,军事地质学必将受到各国军事家的广泛关注,它必定有个良好的发展前景!从冷武器到热武器以及热核武器,战争就没有离开金银铜铁等矿产,战争从它的诞生便和矿产结下了不解之缘,也就是没有那些金属和非金属矿产,便炼不出武器,战争又从何打起。

军事地质学在当今世界军事理论与实际应用方面都占有一定的分量,已经引起各个国家的高度重视,这也是大势所趋。随着高科技和网络技术的高度发展,军事地质学也取得了前所未有的发展。

战争其实是对资源的争夺,随着资源的短缺、不可再生,未来的战争目的将更加的明确。战争争夺资源,战争又要由资源来支撑,武器是由钢铁堆就的!而能源又是武器躯体内的血液,离开了能源,战争武器就移动不了躯体。

近现代的战争起因多数是因为能源,而石油更是这些军事家发动战争的潜在动力。二十世纪后半期以来随着苏联的解体以及冷战的结束,世界上的大国在陆地边界都已经趋于稳定之后都已开始了一些军事预言家早已预料到的能源之战。对矿产资源的争夺,过去是、现在是、将来仍将是国际间冲突的重要导火索之一。对过去的战争史,无需做更多的回顾,就会发现对矿产资源的争夺是战争的重要导火索之一,即使不是直接的导火索,也是主要的背景因素。

地质与军事关系密切,前者是后者胜利的保障。在过去若干次大大小小的战争中,人们都能深切地感受到。《孙子兵法》有云:“善守者,藏于九地之下,善攻者动于九天之上”,说的是地质地貌对排兵布阵的影响。“兵马未动,粮草先行”,表面上谈的是后勤供应问题,实质则讲的是地质地貌之于后勤补给线畅通,矿产资源之于兵车枪弹研制补给、水等资源之于兵士的生活生存的重要性。

现代军事地质学

就传统战争而言,一场战争无非要经历如下过程:首先是情报收集:有待夺取或守卫的目标在何处?敌人可能来自何方?或者何处可能有敌人抵抗?何地有障碍物和机动路线?何处可以驻扎人马?接着是后勤补给:军队能否顺利投入交战,决定于后勤是否切实可行,亦即可否进行作战,要受制于何地能补充兵员、补给物资、配置火力及补给线能否畅通可行。然后是作战:在情报部门提供了有关的地质地貌资料和后勤部门提出了最佳的后勤保障区域后,有待作出的决定是:何地投入何部队?向何方机动?在何处展开?向何处发起进攻?何地应防御?应向何方推进?何处应撤退?何地应开辟通路,架设桥梁,开设登陆点,构筑防御工事?等等。从中可以感受到地质地貌资料和后勤对于作战主动权及坚守防御或进攻取胜的制约。

二十世纪二十年代起,日本在侵占中国东北后,其满铁和石油两大公司就在我东北地区从事地质探矿工作,试图寻找石油和其它矿产资源,但因种种缘故,未能发现大庆油田。有些历史学家认为,如果当初日本发现了大庆油田,那么二战的历史就有可能改写。

详见【百度百科】http://baike.baidu.com/link?url=hqVrMefLcSEmysDtf65FjQWsfTMC4oKTdHfMv4mMIXeDvmCblQsd6GCGBAvWVoa-Fzja96G2Yrf_BLLKwoGe_K


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