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41.
彭惠靖  曹文平 《水处理技术》2022,(7):121-124+130
以尾水为研究对象,构建了以丝竹为滤料的反硝化滤池,对比研究了曝气充氧、缺氧和补充碳源3种工况条件下脱氮效果和特性。结果表明:缺氧工况下COD、氨氮、TN去除率分别达到4.50%、6.35%、17.46%,补充碳源工况下COD、氨氮、TN去除率分别达到73.54%、20.41%、23.97%(最高达66.04%),补充碳源工况处理效果更优,曝气充氧工况下脱氮效果最差。补充碳源工况下微生物菌群以变形菌门、酸杆菌门、放线菌门和拟杆菌门等为主,其中有大量的能降解丝竹纤维素、转化分解含氮污染物的微生物。  相似文献   
42.
以高磺基丙氨酸作为掺杂剂,采用电化学聚合法制备聚吡咯纳米纤维,利用扫描电子显微镜(SEM)表征其表面形貌结构,研究了电化学反应电流、反应时间、掺杂剂浓度对聚合物结构的影响。通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)等分析测试表明,高磺基丙氨酸分子和吡咯单体在钛片表面发生聚合反应生成具有纳米锥结构的导电聚合物,有望应用于超级电容器及生物电化学传感器等领域。  相似文献   
43.
针对传统油基钻井液降滤失剂耐温性能不足、影响体系流变等问题,基于自交联改性思路,以N-羟甲基丙烯酰胺为功能单体,与丙烯酸丁酯和苯乙烯进行乳液聚合,研制了一种自交联型油基钻井液降滤失剂(BSN)。通过红外光谱仪、激光粒度仪和透射电镜表征了BSN的主要官能团、微观形貌和自交联特征。实验结果表明,BSN含有自交联功能基团羟甲基,平均粒径为247 nm,颗粒间具有明显的交联结构。热重测试结果显示,BSN热稳定性良好,初始分解温度高达355℃,显著高于非自交联型的降滤失剂BS(278℃)。在油基钻井液体系中添加1%的BSN,不仅不影响体系流变参数而且能够提高破乳电压,180℃下的高温高压滤失量仅为4 mL,滤失控制能力明显优于非交联型的降滤失剂BS以及3%的传统油基钻井液降滤失剂有机褐煤和氧化沥青。  相似文献   
44.
为了提高焦化厂酚氰废水处理效率,围绕酚氰废水的生化处理操作,首先探讨酚氰废水来源,了解其主要是从物料带入水与化合生成水、蒸氨过程带入水中形成,其次分析酚氰废水的处理工艺,并且提出增设斜孔塔盘与可提升式曝气器这两点优化措施,提高酚氰废水的生化处理效率,并且为焦化厂生产环节与废水处理工艺的优化奠定基础。  相似文献   
45.
研究了不同等温退火工艺对8030铝合金导线组织及性能的影响。结果表明:等温退火前后合金均由α-Al基体和Al6Fe相组成。在同一等温温度下,随着等温时间的延长组织逐渐趋于均匀化;同一等温时间下,随着等温温度的升高,组织趋于均匀化的时间缩短。经过等温退火处理后铝合金导线的导电率均有所提高,在470 ℃均匀化退火24 h后再经240 ℃等温4 h,合金导电率达到最高值57.21%IACS,比未经热处理试样的导电率提高了2.4%IACS。经过等温退火处理后铝合金导线的硬度及抗拉强度均有所降低,塑性大幅度提高。在470 ℃均匀化退火24 h后再经260 ℃等温8 h,合金的伸长率最高可达23.64%。热处理前后合金均为塑性断裂。  相似文献   
46.
利用放电等离子烧结(SPS)技术制备了HA/Ti-24Nb-4Zr生物复合材料,研究了不同退火温度对复合材料显微组织和力学性能(抗压强度、屈服强度、屈强比、压缩弹性模量)的影响。结果表明,烧结态复合材料主要由β-Ti相、少量初生α-Ti相及HA相组成;随着退火温度的升高,复合材料基体中β-Ti相含量增多且晶粒逐渐长大,针状次生α-Ti相在晶界处和晶内不断析出,HA相结构和含量变化不大;与烧结态相比,不同退火温度处理后的复合材料强度和弹性模量先略微上升后下降,而塑韧性呈不断提高趋势;复合材料在850 ℃退火处理后,抗压强度、屈服强度、屈强比和压缩弹性模量值分别为1507 MPa、1270 MPa、0.84和42 GPa,塑韧性得到明显改善,作为生物医用植入材料具有潜在的应用前景。  相似文献   
47.
48.
《中国给水排水》2020,(7):I0005-I0015
为贯彻落实国家在经济发展中对于生态文明建设和环境保护的新要求,酝酿多年的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)颁布。该计划强调水质、水量和水生态的一体化管理,预计到2020年中国水处理投资可超2万亿元。随着水行业企业迎来发展黄金时代,2020年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十一届)也将进入发展新阶段。  相似文献   
49.
50.
为了准确监测土壤呼吸,针对土壤呼吸传感器最优布点的问题,提出了一种基于贝叶斯估计的土壤呼吸传感器最优高度点搜索算法。算法的具体思路为:首先通过CFD(计算流体力学)仿真与涡度相关法得到土壤呼吸稳态时气室内不同高度的碳通量数据。然后对数据赋予一定的权值得到不同高度的融合数据,最后采用贝叶斯估计理论求解相应高度的概率密度,从而确定传感器最优高度点。结果表明:直径为0.25m,高度为0.3m的气室传感器最优高度点为中轴线上0.0836m处,且该点数据的均方根误差RMSE为1.426μmol·m-2·s-1 。平均偏差Bias为1.224μmol·m-2·s-1,并与贝叶斯联合密度的计算结果验证分析,证明此算法有很高的可行性与准确性,为土壤呼吸传感器的最优高度点选取提供了方向与建议。  相似文献   
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