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42.
制备负载氧化锆的颗粒活性炭(Zr-GAC),以吸附水溶液中的硫酸根离子。采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)和比表面积测定等方法对Zr-GAC进行表征。结果表明,Zr-GAC具有多孔的表面积,其上具有许多由氧化锆组成的团聚体。XPS分析证实,吸附剂表面存在大量的锆和羟基,氧化锆改性后的活性炭比表面积减小。采用间歇吸附实验研究了pH值对硫酸盐吸附的影响,在pH值小于10时,吸附效果较好。吸附等温线的模拟分析表明,Dubinin-Radushkevich (D-R)方程比Langmuir模型具有更好的拟合性,由D-R方程确定的在中性水溶液最大吸附量为70.14 mg/g,远高于原GAC (8.9 mg/g)。需要注意的是,D-R方程在测定溶液吸附的吸附能时可能存在问题,值得进一步研究。动力学研究表明,硫酸根在Zr-GAC上的吸附速度较快,并遵循准二级动力学方程。此外,温度的升高在一定程度上可能利于硫酸盐的吸附。Zr-GAC具有很好的吸附水溶液中硫酸根离子的潜力,特别是其吸附容量约为载锆生物炭吸附剂的两倍,pH值的适用范围更广。 相似文献
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本文根据作者自身的工作体会,从质量监督的范畴、必要性和作用等方面,阐述了只有加强质量监督,才能确保质保体系正常运行。 相似文献
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将Oracle Spatial空间数据注册成为ArcSDE图层,是在Oracle数据库中完成Oracle Spatial空间数据向ArcGIS格式转换,实现Oracle Spatial空间数据与其它格式空间数据互操作的可行方法.分析了采用ArcSDE API和sdelayer命令进行图层注册的过程,提出一种基于SQL语句的适用于海量空间数据的图层注册方法.与传统的图层注册方法相比,新的图层注册方法的易用性、安全性和运行效率得到了很大提高. 相似文献
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提出了一种基于嵌入式系统的高速、可配置RSA密码协处理器的ASIC设计方案,可实现256bit到2048bit的RSA加密运算。为了提高运算速度,采用改进的高基模乘算法和流水线结构;为了消除协处理器与内存之间的通信速度瓶颈,使用DMA直接访问方式;同时,数据输入输出都使用双口存储体,形成加解密数据流,本文将该加解密协处理器简称为SPU(Streaming Processing Unit)。 相似文献
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由于久未维护更新、升级成本高昂等原因,乌溪江梯级水电站原有水情测报系统已渐渐不能够满足水电站的需求,故需要开发新的水库调度系统。针对新一代乌溪江梯级水电站水库调度自动化系统,基于电站的需求,提出了水务、预报、调度和指标评价业务一体化的系统构建方法。系统为基于Web服务开发的三层B/S结构,分六大模块,各模块可单独运用,且各模块间的信息可以稳定、自由地交互和共享。系统具备流程一体化、信息共享、自动化运行及人机交互的特点,对系统应用实践中的洪水预报、优化调度、调度方案试算、实时跟踪评价等代表性功能进行了详细阐述,并将上述特点实例化,体现了系统功能的完善性。系统页面设计直观简洁,业务层功能完善且具有良好的业务拓展能力,能够满足乌溪江水电厂日常调度运营的需求。 相似文献
47.
大流量单混合孔Y型喷嘴的雾化特性 总被引:2,自引:0,他引:2
对大流量单混合孔Y型喷嘴的雾化性能进行了实验研究,分析了其流量特性以及气耗率对雾化粒径的影响.结果表明,单混合孔Y型喷嘴设计流量能够达到1000kg/h以上,且具有较细的雾化粒径;在气压一定时,随着水压的增大其水流量增大,气耗率减小;气耗率对雾化粒径的影响较明显,但当粒径减小到一定程度后,继续增大气耗率对雾化粒径的影响不明显;单水孔与多水孔Y型喷嘴的雾化性能无明显差别;改进的Y型喷嘴液膜随机破碎模型可较好地用于大流量单混合孔Y型喷嘴雾化粒径的预报. 相似文献
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节能环保的理念正影响和渗透着经济社会发展各个领域。近年来,围绕着锅炉的节能与环保,人们正从理论和实践层面进行了深入的探索,提出和实践了一些好的经验做法和成功模式,尤其是在锅炉节能环保的设计方案上,有了一定的经验成果。本文,首先对锅炉节能环保的理念进行了阐释,在此基础上对如何优化锅炉节能环保方案,提出了笔者的一些对策建议,以抛砖引玉,共同促进锅炉节能环保事业的发展。 相似文献
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50.
为了研究RDX基金属化炸药组分对爆轰过程的影响,采用光子多普勒测速技术(PDV)测试界面粒子速度法对两种RDX基金属化炸药的爆轰反应区参数进行了实验研究.利用造粒法制备了含铝(RDX/AP/Al)与含储氢合金(RDX/AP/Al/B/MgH2)两种金属化炸药,利用爆轰波加载起爆被测金属化炸药,并与钝化RDX炸药的爆轰反应区参数进行对比分析.结果表明AP/Al组分的加入使RDX的CJ爆轰压力从25.8 GPa降低到20.1 GPa,此外金属化炸药的爆轰反应区时间(53.6 ns)和长度(0.29 mm)均高于钝化RDX的爆轰反应区时间(24.3 ns)和长度(0.15 mm).B/MgH2的加入进一步升高了炸药的爆轰反应区时间(58.0 ns)和长度(0.30 mm).高能金属燃料组分的加入降低了炸药的输出压力,提高了炸药的爆轰反应区时间和反应区长度. 相似文献