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随着环保要求的不断提高,对各类燃油中硫化物含量所制定的限制标准将越来越严格。常规的加氢脱硫方法存在工艺复杂、运行成本高等问题,因而探索了利用Y射线辐射去除油品中硫醚硫的新方法。以丁硫醚.十二烷为对象,考察了影响硫醚去除的主要参数。结果表明,丁硫醚的去除率随辐射剂量的增加而上升,去除反应符合一级动力学;在总辐射剂量相同的情况下,使用低剂量率进行辐照可得到较高的去除率,所对应的能量利用率或G因子也较高。另外,氧气对丁硫醚的去除有明显促进作用,当辐照剂量为290kGy时,通入空气时硫醚去除率接近80%,比相同剂量下的静态辐照和通氮气辐照分别提高了近30%及50%。在有氧气的情况下硫醚的辐照产物主要为极性较强的亚砜,很容易从油品中分离。而烷烃在辐射过程中去除量很少,油品的辐射损失不大。此外,还对硫醚的辐射转化机制进行了初步探讨。 相似文献
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利用有限元法,研究了GaN/AlN自组织量子点材料的应变场分布。量子点模型采用了实验观察到的六角平顶金字塔形状,材料的弹性常数考虑了晶体材料的Wurtzite结构特性。在晶格失配处理上,采用了三维各项异性伪热膨胀模型。将基于有限元法的计算结果与简化的基于格林函数理论的解析计算结果进行了比较,验证了模型和计算结论的正确性。最后,讨论了各向异性效应对层间量子点垂直对准的影响,指出量子点材料的各向异性效应可以忽略。本文采用的模型没有采用类似解析计算的假设条件,因此在计算精度和可靠性上,要优于格林函数法。 相似文献
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2005/1 耐火材料 /NAIHUOCAILIAO 低碳MgO-C砖在国外转炉和VOD精炼钢包等冶金设备上都已获得良好的使用效果。太钢第二炼钢厂在国内首先采用转炉冶炼不锈钢,但转炉冶炼不锈钢时的脱碳量大,吹炼时间长,供气量大,急冷急热作用频繁,炉渣碱度波动大 (从还原期碱度 1. 5~2. 0到氧化期碱度大于 6 ),使用条件非常苛刻,即使转炉炉衬采用进口低碳MgO-C砖,使用寿命也只有 300~400次,亟需改进提高。为此,对不锈钢转炉用低碳MgO-C砖进行了开发与研制。1 试验原料与工艺过程1. 1 原料根据太钢第二炼钢厂(K-OBM-S)不锈钢转炉炉衬的具… 相似文献
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Yb:YAG透明陶瓷由于具有宽的吸收带和发射带、高增益、低的热负载、长的荧光寿命、高的量子效率等优点而成为有应用前景的高功率固体激光器用增益介质。本研究优化了粉体的性能并制备了高透明的Yb:YAG陶瓷。以碳酸氢铵为沉淀剂, 分别以纯水或乙醇/水混合物为溶剂, 采用共沉淀法合成了5at%Yb:YAG纳米粉体。在1250 ℃下煅烧4 h得到的所有粉体均为纯YAG相。与纯水溶剂制备的粉体相比, 醇水溶剂制备的粉体具有更小的平均晶粒尺寸和更低的团聚程度。以醇水溶剂制备的粉体为原料, 采用真空烧结法在不添加烧结助剂的情况下成功制备了5at%Yb:YAG透明陶瓷, 并对1500~1825 ℃烧结20 h和1800 ℃烧结10~50 h所得陶瓷的微观结构和直线透过率进行了探究。除在1825 ℃下烧结20 h所得的陶瓷外, 其余的5at%Yb:YAG陶瓷都具有均匀的微观结构。在1800 ℃下烧结50 h制备的5at%Yb:YAG陶瓷具有最高的光学质量, 在1100和400 nm处的直线透过率分别为78.6%和76.7%(样品厚度为2.2 mm)。该Yb:YAG透明陶瓷在937 nm处的吸收截面为5.03×10-21 cm2, 在1031 nm处的发射截面为13.48×10-21cm2。 相似文献
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为解决海量医学数据与有限存储空间和传输带宽之间的矛盾,提出一种适用于PACS(picture archiving and communication system)系统的医学图像近无损压缩算法。首先对病变区域和背景区域分别进行剪切波变换和小波变换;其次,选取一些能够近似逼近病变区域图像的重要系数达到去噪和初步压缩的目的;然后,对病变区域所选取的重要系数进行无损Huffman编码,同时对背景区域所得小波系数进行量化和多级树集合分裂算法(SPIHT)编码实现压缩;最后,融合各区域经解码和逆变换得到的图像获得整幅重构图像。实验结果表明,新算法在与小波有损压缩方法设置同样压缩比的情况下,所获取的病变区域重构图像和原病变区域的平均结构相似度(MSSIM)提高了6%,峰值信噪比(PSNR)是小波有损压缩方法的2.54倍,而整幅重构图像与原图像的MSSIM提高了2%,PSNR提高了13%。 相似文献
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合成了系列1-烷基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([C2-7mim]BF4)室温离子液体,并通过核磁氢谱、红外光谱、质谱等手段对其进行了结构表征。采用Wilhelmy白金板法在室温(25℃)测定了离子液体的表面张力,测试结果显示,随着1位氮上取代基碳链的增长,其表面张力γ呈现出下降的趋势,且变化范围较宽,如从[C2mim]BF4的表面张力值50.4 mJ/m2到[C7mim]BF4的36.1 mJ/m2。吸水性能测试结果表明,随着氮取代基碳链的增长,其饱和吸水量逐渐减少。 相似文献
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