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51.
介绍了表面活性剂在制革准备工段和染色工序中的作用;论述了溶剂介质皮革染色技术的研究现状及其具有高染料竭用率等优势;应加强皮革软化工序中表面活性剂作用的进一步研究的必要性. 相似文献
52.
针对机电安装工程中的电气施工工序进行分析,并对其中存在的问题进行分析和探讨,并提出管理措施,希望能够为我国建筑行业的不断发展提供帮助。 相似文献
53.
为改善碾压混凝土(RCC)的抗裂性,结合西部某工程RCC重力坝抗裂问题,从材料角度探讨粗水泥改善RCC抗裂性的可行性。采用同种水泥熟料分别磨制4种细度的PⅠ42.5水泥,按照C18015三级配RCC设计要求,配制4组RCC,研究水泥细度对RCC力学性能、变形性能、热学性能的影响,并采用抗裂指标K研究水泥细度对RCC综合抗裂能力的影响。结果表明,粗水泥配制的RCC性能可达设计指标要求,且与细水泥的发展水平相当;粗水泥可改善RCC抗裂性(尤其是早期);水泥细度与抗裂指标K呈负线性相关,即在满足RCC设计性能要求前提下,水泥越粗,其RCC综合抗裂能力越强;采用粗水泥配制低热高抗裂RCC是一项技术经济良好的有效措施。 相似文献
54.
55.
为探索粗磨水泥用于碾压混凝土的可行性,研究了普通硅酸盐水泥与用水泥熟料磨制的2个细度的粗磨水泥对碾压混凝土工作性、抗压强度、轴拉性能、耐久性及绝热温升的影响。结果表明,粗磨水泥减小了混凝土的VC值,提高了混凝土的施工性能;粗磨水泥配制的碾压混凝土满足设计要求,且强度有较大的富余;与普通硅酸盐水泥相比,粗磨水泥降低混凝土绝热温升8.3~12.3℃。 相似文献
56.
麦麸,作为一种新型生物吸附剂,已经成功地用于去除水溶液中的Cr(Ⅵ)。本研究考察了多种工艺参数(包括接触时间、吸附物浓度、介质pH值、温度)对于Cr(Ⅵ)的除去效果的影响。去除Cr(Ⅵ)的最大能力为310.58mg/g,这是在pH值为2.0、Cr(Ⅵ)起始浓度为200mg/L以及温度为40℃的条件下得到的。pH值不仅会影响Cr(Ⅵ)的去除效率,还会影响Cr(Ⅵ)还原为Cr(Ⅲ)的效率。参照一级可逆反应动力学模型和二级反应动力学模型对Cr(Ⅵ)吸附动力学进行了研究,发现Cr(Ⅵ)的吸附过程符合一级反应动力学模型。考察了不同温度时Cr(Ⅵ)从溶液中吸附到固体(麦麸)表面的过程,并分析了多种热力学参数,即△G0、△H0、△S0。吸附过程本身是吸热的自发过程。当用Langmuir—Freundlich方程对吸附平衡进行描述时,发现该吸附平衡是符合Langmuir吸附等温线的。脱附试验证实Cr完全从麦麸表面脱附的情况发生在DH值为9.5时。 相似文献
57.
58.
震后初期应急救灾的重点是伤员救治。科学组织应急救援活动,将地震灾害造成的人员伤亡降至最低,对抢险救灾具有重大价值。针对震后初期应急救援的特点,考虑伤员伤情恶化、道路中断、伤员数量不确定、医疗点资源限制等因素,研究震后初期伤员分类与运送调度的决策优化问题,构建了以伤员创伤指数最小化为目标的鲁棒优化模型,采用CPLEX 12.8.0对模型进行求解。最后,以雅安芦山地震应急医疗救援为例,验证模型和求解方法的可行性和有效性。结果表明:考虑道路中断情景后,即使灾区路网中的部分道路中断,其优化结果仍具可靠性和稳健性;考虑伤员数量的不确定后,决策者需基于风险偏好程度,在伤员救治和系统可靠性之间权衡,以实现最优的伤员调度效果。 相似文献
59.
Anthony D. Covington Graham S. Lampard Ozlem Menderes Alan V. Chadwick Georgios Eafeletos Paul O' Brien 龚英 《北京皮革》2008,(12):86-89
将扩展X-射线吸收光谱(EXAFS)用于研究鞣制胶原的碱式硫酸铬(Ⅲ)盐以厦用这些盐鞣制的革。在模拟工业生产的鞣制工序时,加入碳酸钠将含有皮革的浴液pH值凋节到4。在实验的皮革样品中,与胶原基体结合的线性四面体铬盐是占绝大多数的。铬原子平均被6个相邻氧原子包围,两个铬原于之间的距离是最近的,并且在邻近配位体中大概有6个氧原子;后者是通过EXAFS在实验的极限条件下测得的。 相似文献
60.
本文是有关制革的资源及其对环境影响的研究,以向消费者传递皮革产品的环境负荷。这些结果表明在皮革生命周期过程中的皮革鞣制和整饰工段、电能的生产以及运输阶段均会产生明显的环境负荷。为加工得到100m^2鞋面革,用于产生电能的化石燃料会产生巨大的环境影响,即相当于使全球变暖的15,189.90kg CO2等同物和产生酸雨的72.94kg SO2等同物。并且在这个生命周期中还会使用174kg煤、6.5kg石油、17.4m^3水、348kg化料(其中204kg为有害物质),产生的废弃物包括17m^3废水、55kg BOD、146kg COD、732kg TDS和1445kg固体废弃物。皮革生命周期中产生的总固体废弃物为1317kg,其中屠宰过程、鞣制过程、整饰过程中产生的可降解的固体废弃物约为80%,由鞣制和整饰过程以及电能生产过程中产生的不可生物降解的物质约为14%,且鞣制和整饰过程中产生的有害物质约为6%。 相似文献