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1.
以天然石灰石为原料制备高白度片状纳米碳酸钙   总被引:2,自引:0,他引:2  
以赤峰地区的天然石灰石为原料 ,通过加入添加剂和调整工艺条件 ,制备出了平均厚度 5 0nm、分散性好、白度高、晶型为方解石型的片状纳米碳酸钙  相似文献   
2.
介绍了国标图集《热水机组选用与安装》的编制内容,可供建筑热水系统设计人员参考。  相似文献   
3.
概述了石化企业爆炸危险区域电气接地分类及作用,分析了企业供电系统接地、防雷接地、防静电接地及仪表控制系统接地现状及相关标准规范要求,探讨了石化企业在接地设计、施工及接地检测等方面存在常见问题并提出了相应的建议。  相似文献   
4.
冰浆技术及其应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
冰浆是一种良好的载冷和储冷介质,也是安全廉价的高效换热介质,因其独特性而在众多领域有很好的应用前景。本文综述了冰浆技术的发展简史,并对各冰浆制取技术的研发和应用现状进行了介绍,对工程化应用过程的技术难点和关键技术进行了阐述。  相似文献   
5.
采用包埋法对菜籽多肽进行脱苦,初步研究了脱苦的包埋工艺,探索了影响包埋过程中的各种因素.实验结果表明:聚乳酸作壁材的最佳脱苦工艺条件为:聚乳酸浓度为0.04g/mL,明胶浓度5%,内水相/油相为1:5,吐温80浓度为0.4g/mL时,多肽的包埋率达到68.6%,微球有较好的外观形态;并且包埋后微球的热稳定性与菜籽多肽相比得到提高.  相似文献   
6.
内循环串行流化床生物质催化热解试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在处理量为0.2 kg/h的新型内循环串行流化床(IIFB)上进行了生物质催化热解制油的试验研究.以木屑为原料、石英砂为热载体,研究了在没有催化剂条件下反应温度对热解产物分布的影响;以HZSM-5催化剂与石英砂混合物为床料进行了催化热解试验,并对热解产物和反应后的催化剂进行了表征分析.结果表明:反应温度为515℃时,液体产物的收率最高.HZSM-5催化剂的加入促进了气体以及焦炭的生成,使液体产物的收率降低,且催化剂体积分数越大,影响越显著.催化荆表面的积炭经燃烧反应后被除去,催化剂的稳定性得到改善.热解不可冷凝气体的主要成分为CO和CO2,随着热解温度的升高,CO2产量下降,CO和CH4的产量增加.经HZSM-5催化热解后,生物油中的酸、醛和酮类物质含量明显减少,而小分子的烃类与酚类物质含量明显增加,表明催化剂具有明显的脱氧效果.  相似文献   
7.
以扬子石化炼油厂80万吨/年催化裂化装置再生器为研究对象,模拟设计了1套以流化床燃烧器为核心的小型FCC待生催化剂再生试验系统,依据FCC工业运行的实际情况,研究了FCC再生过程中温度、压力、过剩空气系数等重要参数对NOx生成规律的影响.试验结果表明:炉内温度和过剩空气系数的提高使得NOx的生成量增加,且低压下NOx的...  相似文献   
8.
气化剂预热温度对加压喷动流化床煤部分气化的影响   总被引:5,自引:4,他引:1  
在0.1MW加压喷动流化床气化试验装置上成功验证了高温气化介质煤气化新概念,并对气化介质预热温度对煤部分气化特性的影响进行了研究.结果表明,气化介质温度从300℃提高到700℃后,煤气中N2浓度降低导致煤气热值增加幅度达23%,煤气中可燃组分H2和CO浓度分别从10.6%和10.5%上升到15.2%和12.2%,不可燃组分N2和CO2浓度从60.3%和15.3%降低到55.7%和13.5%,而甲烷含量基本不变;相应的冷煤气效率由48.7%增加到59.6%.气化介质预热温度的变化对碳转化率和干煤气产率影响不大.  相似文献   
9.
采用燃烧法合成了具有尖晶石结构的CoFeAlO_4载氧体材料,通过表征手段和实验研究考察了不同温度下CoFeAlO_4载氧体的化学链燃烧反应特性和循环稳定性,并对CoFeAlO_4载氧体晶相结构和表观形貌的变化规律进行了分析。结果表明,温度升高有利于提高CoFeAlO_4载氧体转化还原性气体CO的能力,使得还原反应速率更快,但高温下经"还原-氧化"会造成CoFeAlO_4载氧体相态分离,难以保持稳定的自载体尖晶石结构。对反应前后CoFeAlO_4载氧体晶相结构的分析表明,高温条件下经过"还原-氧化"后生成的CoFe2O4和CoAl2O4是导致CoFeAlO_4载氧体烧结和循环稳定性下降的主要原因。  相似文献   
10.
Layered deintercalatable alkali metal oxides,such as LixCoO2 and NaxCoO2,have been the subject of intense research activities in the past years owing to their potential technological applications as the battery electrodes and thermoelectric materials[1-5].  相似文献   
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