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1.
在乙醇水体系中利用硼氢化物液相还原法合成纳米铁颗粒,通过化学沉淀法将钯金粒子负载于纳米铁表面,得到纳米钯金铁(Pd-Au@Fe)三金属催化剂复合材料,采用TEM,EDS和XPS对其进行表征.结果表明,与纳米单金属Fe0及双金属Pd@Fe相比,三金属催化剂对三氯乙烯(TCE)具有更高的降解能力.保持催化剂加量1.4g/L,Pd/Fe为0.35%(ω),Au/Fe为1.0%(ω)时,其降解15mg/L TCE的速度最快,5min时去除率为88.21%,表观速率常数为0.311min-1,是相同Pd含量下Pd@Fe双金属催化剂的3.6倍.随降解反应持续,Pd-Au@Fe的乙烯乙烷生成率及乙烯加氢转换乙烷速率均远高于双金属Pd@Fe.  相似文献   
2.
中国中材国际工程股份有限公司为适应不断扩大的业务范围和不断上升的业务量,于2009年对"车辆管理信息系统"进行扩充和整合,形成了"综合管理信息服务平台",简要叙述了该软件项目的架构模式、项目功能扩充以及开发实施过程中遵守的准则及标准。该系统自投入应用后,大大提高了管理工作效率,降低了管理成本,做到了用品采购无库存的要求,满足了用户预期的管理要求。  相似文献   
3.
从活性污泥中筛选出一株高效高氯酸盐降解菌,对其进行常规的生理生化实验,并结合16S rDNA序列分析,比对结果表明,该菌株与β变形菌纲(Thauera Phenylacetica)的相似性达99%.此菌株和纳米铁以海藻酸钙为载体,制备了纳米铁/微生物小球(NMBs),并研究其微观结构和去除高氯酸盐的性能.同时也考察了不同温度和pH等环境条件下,该体系及其游离体系去除高氯酸盐效果的对比.结果表明,所制备的小球直径为3~5 mm,表面布满孔道,利于物质的进入.小球去除高氯酸盐的过程主要是吸附、化学还原和生物降解三阶段共同作用的结果,其中后两阶段,均符合一级动力学规律.同时还发现,温度适中(30℃左右),中性pH(约7.8)环境下小球体系去除高氯酸盐效果最佳,且该体系对温度和pH适应能力较强,有利于实际污染的原位修复.  相似文献   
4.
用经济、无害的固体废弃物硅微粉作载体,通过FeCl3与KBH4反应制备硅微粉负载纳米铁(silica fume supported Fe0 nanoparticles,SF-Fe0).用X射线衍射、透射电镜、Fourier红外光谱对SF-Fe0进行了形貌与结构表征,并将其作还原剂用于地下水及土壤中六价铬Cr(Ⅵ)的去除...  相似文献   
5.
介绍了安阳师范学院综合教学楼及多媒体阶梯教学楼的设计构思和方案特点,遵循以人为本的原则,承继名城、名人、名校的传统,融汇信息时代建筑的特征,力求创建21世纪的新型校园风貌。  相似文献   
6.
SN388仪器采用XDEV(extra device)适配器配合MACHA DTX爆炸机系统可自动完成对井口时间的记录,增强了SN388仪器的适用性,方便了野外地震数据的采集工作。本文详细地介绍了SN388仪器XDEV适配器的结构及原理。  相似文献   
7.
在分析热模锻压力机封高调节和解闷车复合机构的同时阐述本复合机构的优点.封高调节和解闷车复合机构的关键技术为:采用一体式设计,以PLC控制的液压系统为核心,配合热模锻压力机的运行系统,使该复合机构能够自动完成封高调节和解闷车.通过热模锻压力机面板提示进行操作,简单实用.同时大大减少了制造成本和操作人员的劳动强度,使用效率高,可以给锻造企业减少经济损失,提高生产效率.  相似文献   
8.
王平  钟涛  关红俏  金朝晖  陈学文 《硅谷》2012,(14):85-85,70
通过二步法聚苯硫醚长丝生产的原料选择,结晶干燥、纺丝温度、冷却成型、纺丝油剂,纺丝速度,拉伸定型工艺的调整和控制,结合生产实践中对纺丝设备的适当改进,解决聚苯硫醚长丝生产中诸多的难点问题,生产出相对强力,干热收缩率等指标符合要求的聚苯硫醚长丝产品。  相似文献   
9.
以硼氢化钾为还原剂,壳聚糖为稳定剂制备纳米零价铁,研究有机阴离子(柠檬酸根、草酸根和乙二胺四乙酸根)和溶解氧对壳聚糖稳定纳米铁去除Cr(Ⅵ)的影响,并探讨其影响机理.结果表明,5.357 mmol·L-1的铁与0.769mmol·L-1的Cr(Ⅵ)反应80 min后,在有机阴离子浓度为4mmol·L-1时,柠檬酸根和草...  相似文献   
10.
纳米铁系双金属复合材料还原水中硝酸盐氮   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用液相还原法分别制备了纳米Fe0、纳米Fe/Ni及Fe/Cu粒子,并在无氧条件下将其应用于水中硝酸盐污染物的去除研究,分别考察了负载量、硝酸盐初始浓度等条件对硝酸盐去除速率的影响,并对三种纳米材料还原硝酸盐的产物及反应机理进行了分析和讨论。实验结果表明,铜负载量为5.0%的纳米Fe/Cu粒子(投加量为1.5 g/L)在20 min内对硝酸盐的去除率接近100%,反应过程中有大量亚硝酸盐产生,但随着反应的进行又逐渐消失,反应的最终产物主要为氨氮,占体系总氮的75%,另有25%的氮损失;在纳米Fe0与Fe/Ni粒子还原硝酸盐产物中,氨氮的转化率均为95%以上。纳米Fe/Cu粒子对产物的选择性优于Fe0和Fe/Ni粒子。  相似文献   
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