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1.
本文用红外光谱、拉曼光谱和元素分析等方法对噻二唑型金属减活剂进行了结构鉴定,比较了进口剂Cuvan 484和实验室同类产品的结构。  相似文献   
2.
针对火电厂输灰系统在线化学清洗工艺,研制出一种新型溶垢缓蚀剂。在清洗中,这种溶垢缓蚀剂既能促进灰垢的溶解,又能防止电厂输灰系统及其它有关设备的腐蚀。现场应用结果表明,溶垢缓蚀效果良好。  相似文献   
3.
采用壳聚糖改性活性炭纤维毡处理含铜模拟废水,考察了其对Cu~(2+)的去除效果及电化学再生效果。吸附试验结果表明,当pH=3,温度为30℃,Cu~(2+)初始质量浓度为100 mg/L,吸附时间为8 h时,出水Cu~(2+)﹤0.5 mg/L,达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准要求。电化学再生试验结果表明,在优化条件下,经再生的壳聚糖改性活性炭纤维毡对Cu~(2+)的去除率达72.39%。  相似文献   
4.
研究了一定操作条件下的气液固三相鼓泡床反应器的气含率和液体轴向速度分布,讨论了气、液表观速度对气含率和液体轴向速度分布的影响,比较了三相与两相鼓泡床中气含率和液体轴向速度分布,用拟两相的双流体模型计算了三相鼓泡床中的气含率和液体轴向速度.结果表明,模拟结果与实验结果一致.  相似文献   
5.
菜籽油与双氧水在乙酸参与和硫酸铝的催化下通过环氧化反应制得环氧化菜籽绝缘油。试验结果表明,环氧化反应的最佳工艺条件为菜籽油∶30%双氧水∶乙酸∶硫酸铝=1∶1.11∶0.25∶0.09(质量比),反应温度为60℃,反应时间为8 h,此条件下环氧值为4.73%。精炼后环氧化菜籽绝缘油的主要理化和电气性能可以达到10#变压器油GB/T 2536-90标准。经过环氧化反应后,菜籽油的抗氧化安定性大大提高,环氧化程度越高,抗氧化安定性越好。  相似文献   
6.
GIS中盆式绝缘子沿面放电的新特征气体CS_2   总被引:1,自引:0,他引:1  
盆式绝缘子沿面放电是气体绝缘组合电器(GIS)的主要绝缘故障形式。为监测盆式绝缘子的绝缘状况,研究GIS内环氧树脂固体绝缘介质发生沿面放电情况下SF6特征分解产物的变化规律,在小型模拟平台上试验发现,CS2是盆式绝缘子沿面放电时SF6气体生成的产物,并在110 k V GIS母线段实体绝缘子沿面放电试验中得到验证。用B3P86量子化学理论计算方法,得出了SF6在盆式绝缘子沿面放电条件下CS2的产生途径和能量条件。试验与理论计算结果表明,盆式绝缘子等固体绝缘介质发生沿面放电时GIS的内部发生复杂的化学反应,会有多种途径生成CS2,且由盆式绝缘子等环氧树脂介质表面炭化后提供碳源。CS2是一种可用于GIS中盆式绝缘子沿面放电故障诊断的特征气体。将CS2作为特征气体应用于生产实际检测,成功发现多起运行中的GIS涉及盆式绝缘子沿面放电导致绝缘损坏的潜伏性缺陷。  相似文献   
7.
以钛片为基底,Sn O2+Sb2O5为中间层,自制氧化铅电极用于苯酚的电化学降解。试验结果表明,自制电极具有良好的苯酚去除效果:在室温为15℃,电极间距为15 mm,电流密度为16 m A/cm2,苯酚溶液p H为6.3,导电介质Na2SO4浓度为0.25 mol/L时,电解300 m L初始质量浓度为100 mg/L的苯酚,4 h后去除率可达91.89%。研究降解过程中苯酚初始浓度、p H、导电介质、电流密度、电极间距等因素对苯酚降解过程的影响。在此基础上对苯酚降解影响较大的初始浓度、p H、电流密度3个因素优化,通过响应曲面分析交互影响和单因素影响,结果表明,三者交互影响不大,苯酚初始浓度影响最大,p H影响最小,与单因素影响分析结果吻合。  相似文献   
8.
灰关联分析用于变压器热性故障诊断   总被引:3,自引:1,他引:3  
基于灰关联度理论,结合总烃安伏曲线法,提出了灰关联分析在变压器过热性故障中的应用,运用实例验证了其正确性。  相似文献   
9.
氮四取代苯二胺新型除氧剂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了氮四取代苯二胺类新型除氧剂的除氧性能,选取其中的N,N,N',N'-四甲基对苯二胺为主要研究对象,与N2H4和丙酮肟的除氧性能进行了对比,研究了其缓蚀性能。试验结果表明,氮四取代苯二胺是一种性能优良的新型除氧剂。  相似文献   
10.
以大豆分离蛋白为黏结剂,在阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠、羧甲基纤维素钠以及甲基硅酸钠等助剂的共同作用下,开发了一种新型煤尘抑尘剂。通过在神州混煤、烟煤、无烟煤的静止煤堆表面上进行试验发现:该抑尘剂具有广泛的适用性。实验还发现,在同样条件下,该抑尘剂比市场上常用的二种同类产品具有更优异的抗风性和防水渗透性。这与所开发的抑尘剂喷洒在煤料上能够形成一层坚硬的固化层有关,该固化层具有一定的强度、抗风性、抗雨淋性。更进一步地,该抑尘剂所采用的大豆分离蛋白是天然可再生材料,不会对环境在成二次污染。  相似文献   
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