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1.
受原料煤质与设备不太匹配的影响,多伦煤化工投产后只达到设计负荷的70%左右,除了设备原因之外,原料煤不稳定也是重要原因。根据东二号矿煤层赋存情况和现有仓储设施,提出"选配"思路,生产合格、稳定的化工煤,满足多伦煤化工原料煤的煤质要求。  相似文献   
2.
设计并模拟了以Shell和GSP技术为气头的IGCC系统,包括对合成气中的CO进行95%深度变换和不进行变换的不同方案.结果表明,Shell气化为气头的带深度变换和无变换的IGCC系统分别具有34.8%和41_8%的系统热效率.深度变换的优点在于能大规模降低CO2排放,碳的捕获量占系统总碳量的92.5%(Shell,深度变换),而无变换的IGCC方案,这一比例为0.2%.  相似文献   
3.
凝胶注模成型工艺能够制备出高强度,高致密性,且形状复杂的氧化锆陶瓷。粉体团聚对凝胶注模成型工艺存在不良影响,粉体团聚导致陶瓷内部产生缺陷,导致致密性、均匀性变差,力学性能降低。本文通过对氧化锆粉体表面改性,改善粉体团聚,将改性粉体用于凝胶注模成型,制备出低粘度浆料。通过SEM、粘度仪、显微镜等仪器,对强度、粘度及粉体分散情况进行表征。结论 :当钛酸酯偶联剂加入量为0.4 wt%时,粉体团聚情况以及粘度达到最佳,当固相含量为50%时,粘度达到557.6 mPa·s,抗弯强度达到710.08 MPa,洛氏硬度达到92 HRB;断面观察,改性后陶瓷内部颗粒间结合较为紧密,结构均匀。  相似文献   
4.
为解决推进剂的脱湿问题合成出了3-烯丙基-5,5-二甲基海因(ADMH),并将其与甲基丙烯酸β-羟乙酯和丙烯腈两种单体进行反应物配比不同的共聚,得到3个共聚物键合剂.将其应用到NEPE推进剂的某个配方中,进行了力学性能测试.试验结果表明,ADMH可有效提高推进剂在常温、高温和低温时的最大抗拉强度、最大延伸率和断裂延伸率;3个聚合物键合剂可大幅度提高最大抗拉强度,但对延伸率的提高还有待研究.  相似文献   
5.
为解决推进剂的脱湿问题合成出了3-烯丙基-5,5-二甲基海因(ADMH),并将其分别与两组单体进行反应物配比不同的共聚,得到6个共聚物键合剂.将其应用到NEPE推进剂(硝酸酯增塑聚醚高能推进剂)的某个配方中,进行了力学性能测试.试验结果表明,ADMH可有效提高推进剂在常温、高温和低温时的最大抗拉强度、最大延伸率和断裂延伸率;6个聚合物键合剂可大幅度提高最大抗拉强度,但对延伸率的提高还有待研究.  相似文献   
6.
为了研究煤与生物质共气化条件下多联产系统能量利用特性与煤炭节省率,建立了煤与生物质共气化并联型FT合成油-IGCC多联产系统。进料量为3 000 t/d,FT合成侧合成气分流比设为0.2、0.4、0.6、0.8。结果显示:当生物质掺混质量分数为0.2时,在每一个设定的分流比下系统均能获得最大热效率,分别为46.39%、46.51%、46.59%、47.49%。生物质质量分数小于0.2时,在每个设定分流比下具有较优的煤炭节省率;生物质质量分数超过0.2时,FT合成侧合成气分流比对煤炭节省率影响更为明显。因此,在特定生物质质量分数下可通过增加FT合成侧合成气分流比来提高多联产系统煤炭节省率。  相似文献   
7.
慕课是大规模开放在线课程(MOOC)的简称,是有别于传统教育的一种新型教学、学习形式。针对当前分析化学理论授课学时减少的实际情况,构建了分析化学慕课教学网络,将慕课教学与传统教学方式相结合,使学生充分利用课余时间进行主动性学习,同时利用课堂加强监管。经我校14级、15级、16级三届学生教学实践应用,教学效果成效显著,实验班级分析化学课程考试成绩及格率、优秀率逐年提高,明显优于对照班级。体现了慕课教学与传统教学相结合对分析化学教学效的良好促进作用。  相似文献   
8.
全镇退耕还林工作启动以来,我镇党委、政府都把退耕还林工作作为调整农业产业结构、改善生态环境,增加农民收入的重大举措来抓,整体工作呈现出认识高、力度大、质量好的良好态势.  相似文献   
9.
分析了黑宝山露天矿原开采方案存在的技术问题,根据地质构造和煤质情况提出了重新划分开采条区和开采顺序的开采方案,解决了缩短运输距离和煤质搭配的问题。  相似文献   
10.
采用改进的Hummers方法制备氧化石墨(GO)。以尿素作为还原剂和掺氮剂,采用一步水热法合成掺氮石墨烯。通过Fourier变换红外光谱、X射线粉末衍射、场发射扫描电子显微镜、Raman光谱、X射线光电子能谱和电导率测量等手段对样品的形貌结构组成进行表征,通过循环伏安、电化学交流阻抗、恒流充放电测试了样品的电化学性能。结果表明:不同温度的水热条件下,尿素可有效还原GO,并得到4.07%~9.18%不同氮含量的掺氮石墨烯,其中N元素以“Pyridinic N”、“Pyrrolic N”、“Graphitic N”3种形式存在并掺杂到石墨烯品格中。在6mol/L的KOH电解漓中,180℃下水热得到的掺氮石墨烯在0.3A/g电流密度下比电容最高达187.6F/g。  相似文献   
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