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1.
煤矸石基聚合氯化铝铁微波水解聚合过程模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
设计了煤矸石微波法制聚合氯化铝铁的工艺流程.考虑了微波效率及体系向环境的热传导,通过相关试验,计算得到了煤矸石基聚合氯化铝铁在微波场中的水解聚合能E=257.05kJ·mol-1.引入了Ea=E的假设,建立了煤矸石基聚合氯化铝铁微波水解聚合的反应动力学方程.研究表明:320W微波功率下,反应动力学拟合方程的反应级数β=0.140,表观频率因子k0=1.10×10\+-3mol0.860·L-0.860·s-1,模型计算值与试验值拟合良好,相关系数R=0.999 9.在528W及680W两功率水平下过程模型的计算值也均与试验值拟合良好,相关系数均大于0.999 8.  相似文献   
2.
以水泥、粉煤灰、聚苯颗粒为主要原料制备复合夹芯墙板,研究了聚苯颗粒的添加量对复合夹芯墙板强度性能的影响。聚苯颗粒的添加量是影响墙板力学性能的重要因素;当聚苯颗粒的添加量为2.43L/kg,墙板的强度较佳;其抗压强度为3.079MPa,抗拉强度是0.474MPa,相关性能满足国家标准要求。  相似文献   
3.
本文以二硫化碳-四氯化碳混合物为研究对象,运用化工模拟软件Aspen Plus中的Data Regression功能,分别用WILSON、NRTL及UNIQUAC三种物性方法分析与实验数据的偏差,筛选出NRTL模型为最佳物性方法。通过运用化工模拟软件Aspen Plus中的Sensitivity功能,考察全塔理论板数、回流比、原料进料位置对二硫化碳质量纯度的影响。  相似文献   
4.
通过第一性原理计算,采用Dmol3模块考察了B原子分别掺杂C3N二维材料的C位(B/C-C3N)和N位(B/N-C3N)所形成的两种单原子催化剂的结构、电子性质以及催化性能。首先,分析了B掺杂C3N的两种结构的稳定性与电子性质,发现B的掺杂使两种结构的稳定性均显著增强,B/C-C3N的电子性质变化更大,由半导体变成了导体。然后,分析了C3N、B/C-C3N和B/N-C3N这3种催化剂对SO2氧化反应的催化性能,计算比较了对O2与SO2的吸附能、电荷转移量、稳定构型、态密度以及O2活化后的键长。结果显示3种催化剂对O2的吸附能均大于SO2,均服从E-R机理,其中B/C-C3N对O2的吸附能最大、O2与SO2之间吸附能之差最大,对O2的活化程度最高,表现出最利于SO2催化氧化反应的性能。态密度分析也表明,O2与B/C-C3N在费米能级附近的杂化作用最强,这更利于反应的发生。因此,B/C-C3N具有成为SO2氧化反应优良催化剂的潜力。  相似文献   
5.
运用Aspen Plus软件对双塔萃取精馏工艺分离甲醇-乙腈共沸物的过程进行模拟与分析,筛选出最佳萃取剂为环丁砜,物性方程选wilson。运用Sensitivity工具确定了此流程最佳工艺参数和分离效果,产品纯度如下:甲醇的质量分数达99.95%,乙腈的质量分数达99.99%。  相似文献   
6.
应用化工过程模拟软件Aspen Plus对丙酮-甲醇共沸物系的萃取精馏过程进行了模拟与优化。通过拟二元汽液平衡相图分析,筛选出合适的萃取剂为乙二醇。运用灵敏度分析工具确定了萃取精馏塔和萃取剂再生塔的最佳工艺参数,在此工艺条件下:丙酮的摩尔分数达99.95%,甲醇的摩尔分数也达到99.79%。  相似文献   
7.
微波加热技术在环境领域中正逐步得到应用,对当前微波技术在水污染治理中的应用和研究状况进行了综述。微波处理水中的污染物有两种方式,一种是直接辐射法,另一种是活性炭吸附法。着重阐述了微波加热的机理,并展望了微波技术在水处理领域的应用前景。  相似文献   
8.
基于粉煤灰的物理化学性质及组成,对近年来粉煤灰在污水处理及人工湿中的应用进行了较为全面细致的介绍,并展望其发展的趋势和应用的前景。  相似文献   
9.
载乙醇活性炭在氮气氛围中微波解吸   总被引:1,自引:0,他引:1  
用颗粒活性炭对水中低质量浓度的乙醇进行吸附,饱和后在氮气氛围中用微波辐照解吸,以实现乙醇的回收和活性炭的再生.载乙醇活性炭在氮气氛围中微波解吸的研究表明:随微波功率的增高,乙醇出口质量分数的峰值也增大,且越早出现;在320 W微波功率下,80 s左右即出现出口质量分数的最高峰值,当微波功率不低于320 W时,120 s...  相似文献   
10.
基于第一性原理计算,研究了Ga、N、P、Sb元素分别掺杂本征砷烯材料对SO2气体的吸附特性。结果表明,Ga掺杂的砷烯表现为直接带隙半导体;本征砷烯以及P、Sb掺杂的砷烯对SO2呈较弱的物理吸附,N掺杂的砷烯在4种体系中展现出最大的吸附能,为-0.867 eV,不利于SO2解吸;Ga掺杂的砷烯对SO2具有适中的吸附能,为-0.693 eV,同时,吸附SO2前后带隙值变化最显著(0.957 eV),有望作为高效检测SO2的气敏材料。  相似文献   
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