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1.
目前水体富营养化引起的水华问题越来越普遍,其中水华中蓝藻产生的微囊藻毒素带来的饮水安全问题越来越不容忽视,文章综述了UV/H2O2、UV/Ti O2、UV/O3高级氧化处理微囊藻毒素的研究进展并对未来进行了展望。  相似文献   
2.
刘海勇  祝涵  董悦  葛芳芳  黄峰  舒杰 《表面技术》2021,50(3):308-314
目的 提高锆合金包壳管的事故容错能力.方法 采用磁控溅射法,在锆基底上沉积CrAlSi和CrAlSiN两种涂层,表征了涂层的结构形貌、机械性能和抗高温水蒸气氧化行为等.结果 CrAlSi涂层呈致密的柱状晶结构.CrAlSiN涂层结构致密,晶粒尺寸小,接近非晶质地.CrAlSiN涂层与Zr基底之间的结合力(~46 N)高于CrAlSi涂层与Zr基底之间的结合力(~27 N),2种涂层的硬度大约为Zr基底硬度的3~4倍,表现出良好的机械性能.同时,这2种涂层均较大幅度提高Zr基底的抗高温水蒸气氧化能力.经1000℃水蒸气氧化15 min后,4.3μm厚的CrAlSi涂层使Zr(O)层的厚度减少了~67%,而4.6μm厚的CrAlSiN涂层则抑制了Zr(O)层的形成.14μm厚的CrAlSiN涂层使Zr基底在1200℃高温水蒸气中保持未氧化状态大于60 min.结论 磁控溅射制备的CrAlSi涂层和CrAlSiN涂层均能有效地抑制Zr合金的高温水蒸气氧化,且后者的防护效果更佳.  相似文献   
3.
编辑同志:日前,笔者发现郑州市煤气公司混气厂门前的一只消火栓元人管理,已被这一带养鱼的村民每天午晚用来给鱼塘换水,致使该厂门前的公路积水过多而阻塞交通。消火栓是城市消防专门设施,它是发生火灾后的主要灭火水源,平时应加强管理和保养。为此一笔者呼吁有关部门加强对消火栓等公共消防设施的管理,希望养鱼的农民不要用消火栓供鱼塘技水。消火栓岂能供鱼塘放水@刘海勇$郑州市消防八中队  相似文献   
4.
绿色通信建筑技术体系探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过对通信建筑节能现状的研究,提出了绿色通信建筑的概念,并在可持续建设场地、室外环境、节能与能源利用、机房室内环境以及能源管理等方面对绿色通信建筑技术体系进行了探讨研究。  相似文献   
5.
对于海上X油田纵向多个规模不同、独立油水体系的底水油藏,针对油田地质特征,结合不同油藏的开发地质参数,提出了利用模糊综合评判方法定量评价多个独立油藏生产潜力的新方法,为油田筛选优势储量、产量接替起到关键性作用。在此基础上制定了开发布井对策,提出了"水平井开发Ⅰ类生产潜力油藏,定向井开发Ⅱ、Ⅲ类生产潜力油藏,栈式分支水平井辅助开发Ⅰ类生产潜力油藏"的多井型、立体开发模式。现场应用表明该布井对策对于该类油藏有较好的适应性。  相似文献   
6.
首先,文章展开了中国移动4GSWOT分析,分别对中国移动4G的产品及服务优势和中国移动4G的机会进行了全面分析;接下来,又对中国移动4G业务战略方案进行了探讨,包括提高品牌价值,完善服务体系以及构建4G运营组织两方面内容。  相似文献   
7.
为了有效地解决网络化制造ASP平台的信息安全问题,针对ASP平台的结构特点,研究了ASP系统下的访问控制方案;基于ASP的认证模式及系统认证流程,结合访问控制与认证,提出了基于ASP平台的安全模型。  相似文献   
8.
本文针对激光显示领域激光光束光强均匀分布要求,本研究基于非球面透镜组激光光束进行整形设计。文中通过阐述激光光束光强均匀分布原理,着重论述了出射光束分布选择、线映射函数及球面参数确定3个非球面透镜组设计内容。在此基础上,选择匀化洛伦兹函数为输出光束的光强分布函数,展开实例设计分析,旨在基于该设计方法将入射光束准直的单模高斯激光光束整形为光强均匀分布的准直平顶激光光束。  相似文献   
9.
建筑业是我国国民经济发展的重要物质生产部门, 长期以来, 建筑施工企业存在着粗放式管理、能耗高、劳务密集、利润低等问题, 如何运用先进的技术来提升建设工程管理水平显得非常必要而紧迫。本文提出采用BIM技术提升工程施工阶段的管理思路, 建立BIM管理组织方案, 介绍了BIM在施工阶段的应用成果。  相似文献   
10.
研制了一套由环形半导体温控片、半导体温控片温度施加机构和温度控制电路组成的反射镜变形动态补偿系统。圆形反射镜在环形温度控制下,产生曲率可变的内凹或外凸球面变形,由此补偿激光反射镜自身热变形或激光系统中透射元件热变形产生的离焦量。采用口径为50 mm,厚度为10 mm平面反射镜进行了“施温-变形”以及“辐照—施温-变形”实验,利用干涉仪对面形进行监测。获得了温度-面形变化曲线,镜体中心位移和温度保持线性关系,在50 ℃温度下,中心最大变形量超过2.5 μm,温度-变形系数为0.088 μm/℃。在激光功率162 W辐照下,反射镜的热变形补偿量由0.3 μm减小到0.08 μm,对系统中透射元件的热变形量从0.28 μm补偿至0.066 μm。  相似文献   
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