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1.
纳米铁去除水中硝酸盐氮的批试验   总被引:12,自引:0,他引:12       下载免费PDF全文
采用微乳液法制备出粒径约为80 nm,主要成分为α-Fe的纳米铁粒子。纳米铁具有极高的活性,在无氧环境中,室温、中性条件下与初始质量浓度为30、50、80、120 mg/L的NO3--N振荡反应30 m in,即可获得90%以上的脱硝率。零价纳米铁去除硝酸盐氮的一系列批实验结果表明:硝酸盐与纳米铁反应为非一级动力学反应,硝酸盐氮浓度随时间单调减少,氨氮浓度随时间单调升高,而亚硝酸盐氮的浓度在反应过程中出现极大值,由动力学分析可知其具有连续反应的突出特征,并以此对反应路径进行了探讨。提出纳米铁与硝酸盐反应是氧化还原与吸附作用同时存在且主要产物为氨氮的观点。  相似文献
2.
利用有机质的成烃动力学模型计算有机质生油率和生气率,给出了通过逐步递推来恢复有机质原始生烃潜力和原始有机碳(C ̄o)的方法。在海拉尔盆地呼和湖凹陷海参7井中应用的实际结果表明:对于有机质性质较差的源岩,其残余有机碳的修复幅度一般不大,但对已进入生、排烃高峰阶段的样品,其原始生烃潜力恢复的幅度可达0.50以上。从而表明了有机质原始生烃潜力和原始有机碳恢复对正确评价烃源岩的重要意义。  相似文献
3.
电弧炉粉尘球团非等温还原的动力学研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
在连续加热条件下,对电弧炉粉尘球团的还原过程动力学进行了研究。电弧炉粉尘与碳和粘结剂白云石均匀混合制粒,然后将球团置于热重分析仪中以平均40K/min的速度加热至1500℃,并利用计算机对球团重量变化进行监控,金属还原率的计算中,考虑了球团的的重、水的蒸发、铅和锌在高温下挥发。经实验研究证实电弧炉粉尘的还原分为3个步骤,并建立了每一步骤的还原动力学方程,找出了有关的动力学参数表观活化能和频率因子,从而确定第1步由化学反应控制,第2步由扩散控制,第3步与球团中的含碳量和加热温度有关,主要是铬的氧化物(CrO)的还原,要求较高的还原温度和球团中高的含碳量。  相似文献
4.
油藏热破坏的化学动力学定量研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
给出了一种利用恒容热解技术反映压力作用的油成气模拟实验方法,采用该方法的实验结果,标定了两个取自塔里木盆地和准噶尔盆地的原油样品的油成气平行一级反应化学动力学模型,该模型可以定量描述热对油藏的破坏程度并预测油藏分布的下限深度.计算结果显示,塔里木盆地油藏受热破坏的起始深度为4 500m,埋深下限大于7 500m,准噶尔盆地油藏受热破坏起始深度为3 250m,埋深下限5 400m~>6500m,与两个盆地油藏分布情况相符.  相似文献
5.
一个新的生物化学动力学基本方程   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文提出了一个新的生物化学动力学基本方程。在不同的条件下,该方程可以转化为14个子方程。目前流行的与生物化学动力学有关的方程都在这些方程内。但仍有4个子方程至今未被认识,值得深入研究。新基本方程克服了米─门方程及莫诺方程的某些片面性并将在生物化学动力学及其有关领域内产生重大影响。  相似文献
6.
过渡态理论的发展(一)   总被引:1,自引:0,他引:1  
7.
层流预混火焰的数学模型及数值计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用复杂化学动力学反应模型,模拟研究了层流预混火焰问题,并给出实验和实际燃烧器中温度场,物质场的分布状况,分析了复杂动力学反应模型对实际燃烧状况的影响,通过此方法,可以准确地描述实验火焰数据,为优化燃烧器的设计提供理论依据。  相似文献
8.
S(—Ⅱ)化合物的氧化动力学与pH的关系研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
S(-Ⅱ)化合物的氧化动力学与pH之间存在的密切关系,S(-Ⅱ)转变S(0)为吸收质子反应,S(0)氧化为S(Ⅵ)为放出质子过程,其中S(Ⅳ)氧化为S(Ⅳ)为质子自催化反应,在以前实验研究的基础上,进一步再选择4个反应体系:ClO2^--Na2S,ClO2^--SCN^-,IO4^--TU和BrO^--Na2S2O3,通过Powerlab同时测定pH和Pt电极电位的变化,在釜式反应器中表现为pH准振荡现象,在实验研究的基础上提出硫价态变化模型,模拟出pH准振荡现象和硫不同价态化合物的稳定性与pH的关系,模拟结果与实验研究的一般规律基本一致。  相似文献
9.
化学动力学与化学热力学的联系   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述了化学热力学与化学动力学的紧密联系,有助于从物质的本性,微观结构去进一步认识化学反应的实质。  相似文献
10.
封闭空间瓦斯爆炸过程的反应动力学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了获取瓦斯爆炸过程中反应动力学参数,通过修改化学动力学计算软件CHEMKIN Ⅲ中的SENKIN程序包,采用甲烷燃烧的化学动力学详细反应机理(包括16种组分、41个反应),建立了定容弹中瓦斯爆炸过程的计算模型.利用该模型对瓦斯爆炸过程中温度、压力及反应物浓度的变化趋势进行了模拟分析,同时通过对瓦斯爆炸详细反应机理的敏感性分析,找出了影响瓦斯爆炸以及爆炸后部分致灾性气体生成的关键反应步.结果表明:瓦斯爆炸后温度、压力将分别达到2 800 K,0.24 MPa左右;促进瓦斯爆炸的关键反应步为CH_3+O_2=CH_3O+O,CH_4+HO_2=CH_3+H_2O_2;促进CO与CO_2生成的关键反应步为CH_3+O_2=CH_3O+O,CH_4+O_2=CH_3+HO_2,CH_4+HO_2=CH_3+H_2O_2,CH_3+HO_2=CH_3O+OH,H+O_2=OH+O.  相似文献
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