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71.
将天然蛭石进行处理制备出改性蛭石.在静态条件下,对改性蛭石处理含铜废水进行了研究,探讨了改性蛭石用量、废水酸度、接触时间、温度对除铜效果的影响.结果表明,在废水pH值5.0~7.0、Cu2 浓度0~100 mg/L范围内,按Cu2 与改性蛭石质量比为1/30投加改性蛭石进行处理,Cu2 去除率可达98%以上,且处理后废水pH值为7.62,废水近中性.含Cu2 为28.6 mg/L的电镀废水经改性蛭石处理后,废水中Cu2 含量为0.36 mg/L,Cu2 含量显著低于国家排放标准.  相似文献   
72.
随着计算机在国民经济各部门的广泛应用,计算机大批量数据存储的安全问题、敏感数据的防窃取和防篡改问题越来越引起人们的重视。数据库系统作为计算机信息系统的核心部分,其安全性越显重要。而加密技术作为保障数据安全的一种方式,已普遍用于通信安全、系统保护、数据库管理等领域。本文以计算机加密技术为基础,浅析数据库安全管理系统中的二级密钥加密技术问题。  相似文献   
73.
一种改进的主题网络蜘蛛搜索算法   总被引:4,自引:0,他引:4  
主题网络蜘蛛搜索策略是专业搜索引擎的核心技术。但是目前的主题搜索算法往往存在很大贪婪性,难以在全局范围内找到最优解。通过比较分析发现Best-First算法虽然有它的不足,但是它在几种算法中表现的性能最优。故以Best-First算法为基础,提出了BS-BS算法。对BS-BS算法进行性能评价,发现应用此算法搜索不但“召回率”有所提高,还能在一定程度上找到全局范围内的最优解。  相似文献   
74.
针对叶片垂直分片机使用过程中出现的劈坏烟箱、纵向移动刀架失控和系统无报警功能等问题,分析故障产生的原因,并对其控制系统进行改进。  相似文献   
75.
成层土中污染物的迁移规律较为复杂,将其简化为一维扩散模型.运用Laplace变换和Laplace数值逆变换方法进行了求解,编制了计算程序.计算结果可以退化到单层土的情况,结论与经典的理论解完全一致.通过与现有用数值软件计算结果的对比,检验了解答的正确性;采用的计算方法对一室内试验结果进行了模拟,计算结果和实测数据较为吻合,证明所提方法的可靠性.求解方法可用于求解更为复杂的边界条件下的污染物迁移问题.  相似文献   
76.
沉淀硫酸钡的干燥   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘俊峰 《应用化工》2002,31(3):44-45
介绍了回转干燥窑干燥系统和两级空心浆叶干燥系统流程、设备结构特点和工作原理 ,对其优缺点进行详细的分析比较 ,肯定了这两种干燥系统是工业普钡生产的主要干燥方法。  相似文献   
77.
二甘醇或乙二醇连续催化合成1,4-二氧六环   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘俊峰 《精细化工》1996,13(5):52-54
采用连续法合成1,4 二氧六环。以二甘醇为原料,温度240℃,催化剂初始浓度:硅钼酸3%,或硫酸铁3%,或硅钨酸银2%;连续补加浓度:硅钼酸1%,硫酸铁1%,硅钨酸银05%;以乙二醇为原料,温度190℃,催化剂初始浓度:硅钼酸4%,或硫酸铁35%,或硅钨酸银2%;补加浓度:硅钼酸15%,硫酸铁15%,硅钨酸银1%;控制塔顶温度为95~105℃,反应速度快,产率较高。  相似文献   
78.
焦化厂煤气管道和设备腐蚀原因及预防   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗道成  刘俊峰 《煤化工》2007,35(1):36-39
焦化厂煤气管道和设备腐蚀的主要原因有:溶解氧引发的腐蚀、Cl-和SO42-诱发的应力腐蚀、H2S的腐蚀、CO2的腐蚀、铵盐的腐蚀、高浓度悬浮物引发的腐蚀、泥砂和碎片等异物引发的磨损腐蚀、微生物影响诱发的腐蚀及其他介质的腐蚀等。分析了上述腐蚀发生的机理,提出了通过加强生产管理、改善生产工艺、添加缓蚀剂和阳垢剂,做好日常维护等手段,来实现降低腐蚀,延长管道和设备的使用寿命。  相似文献   
79.
以煤焦油沥青为原料制备高性能活性炭的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
罗道成  刘俊峰 《煤化工》2007,35(3):24-27
以煤焦油沥青为原料,使用KCNS溶液活化处理,选择适宜的工艺条件,制备出优质的活性炭。讨论了煤焦油沥青热处理温度、中间相沥青的粒径、KCNS溶液的浓度、KCNS溶液与中间相沥青的液固比、炭化温度、炭化时间、活化温度、活化时间等主要因素对活性炭性能的影响。结果表明,在该适宜的工艺条件下制备的活性炭,强度为90.8%,比表面积为2 601.5 m2/g,吸碘值为2 217.0 mg/g,吸苯值为1 099.3mg/g,吸亚甲基蓝值为397.8mg/g,产品性能优良。  相似文献   
80.
硫酸锌生产除铁工艺及其比较   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了硫酸锌生产中用氧气或空气氧化法配合过氧化氢深度氧化除铁,其适宜的工艺条件为:氧气或空气氧化,pH值4-5,反应温度85-95℃,氧化时间2-3h,过氧化氢氧化,pH值3-4,反应温度80-85℃,氧化时间3-4h,过氧化氢的量控制为2-3g/L ,溶液中铁含量可控制在0.01g/L以下,同时与其他除铁工艺进行了比较,得出本艺具有操作条件容易控制,除铁效果较好等优点。  相似文献   
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