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1.
为了研究表面微结构与自抛光的协同防污效果,将具有吸水溶胀能力的微球加入到自抛光树脂中,通过交联反应制备了表面微结构自抛光防污涂层,考察了涂层浸水过程中表面微结构形貌、溶胀、自抛光性能和抑制小球藻附着性能。研究结果表明:涂层自抛光过程中,微结构形貌的变化随微球含量的增加而更加明显;涂层溶胀率与微球的含量正相关,自抛光率与可水解单体含量正相关,但可水解单体含量过大时,涂层溶胀与自抛光成相互制约关系;小球藻附着率随微球含量的增加而增大,随可水解单体含量的增加而下降,当微球分散液质量分数为 10%、可水解单体质量分数为 40%时,涂层抑制小球藻附着的效果最佳。  相似文献   
2.
采用膜孔径0.05μm、0.2μm和0.5μm陶瓷膜处理储运油泥废水,研究考察了膜孔径、操作温度、跨膜压差、膜面流速对膜通量和油截留率的影响。实验结果表明,膜孔径0.2μm的陶瓷膜适宜于储运油泥废水的处理,在操作温度40℃,跨膜压差0.15 MPa,膜面流速4.66 m/s实验条件下,油截留率在98%以上。  相似文献   
3.
舟山群岛新区常规能源匮乏,目前的能源现状远远不能满足新区建设的需要.面对丰富的可再生资源,开发利用新能源已成为舟山能源发展的必然趋势.舟山拥有丰富的风能资源,占全省风能资源的1/3,目前已建成风电装机容量9.78×104kW,占浙江省总装机容量的26.6%,2015年将达到87× 104kW.同时,舟山也是我国潮流能资源最为丰富的地区,在潮流能发电示范应用方面也走在了全国前列.舟山属于我国太阳能中等资源区,秋冬季太阳能资源丰富,近年来除了在原有基础上继续做好太阳能的推广利用之外,还开辟了许多新的思路.此外,海上运输的便利也使舟山在利用外部生物质能、LNG等方面具有独特优势.舟山在新能源产业发展过程中需要注意合理安排、适度开发、有序推进,在科学规划的基础上,开发与保护并重.今后应着重做好资源调查与评估、建立健全能源规划、重视技术创新、注重产业联动、加大政策扶持力度等几方面工作.  相似文献   
4.
采用自然腐蚀、线性极化、动电位极化、SEM扫描电镜和X射线衍射等方法研究了模拟混凝土孔隙液中Cl-含量对HPB300钢筋腐蚀行为的影响。结果表明,Cl-是引发钢筋锈蚀的重要因素,随着Cl-浓度增加,自然腐蚀电位逐渐负移,当Cl-摩尔浓度达到0.25mol/L时,自腐蚀电位基本不受Cl-浓度影响;线性极化电阻Rp逐渐减小;动电位极化阳极区钝化区电位范围逐渐变窄,过钝化电位由0.6V(SCE,下同)左右逐渐负移至-0.3V左右;腐蚀产物主要为FeO(OH)和FeCl2,产物膜孔隙率减小,微观形貌由片状变为块状。  相似文献   
5.
介绍了以细菌、海洋藻类、海洋动物为试验生物的海洋防污涂料生物评价方法的研究进展,提出了进一步完善海洋防污涂料生物评价方法的思路。  相似文献   
6.
分析了舟山市海水利用产业的发展现状,归纳了海水利用发展过程中的特点和存在的问题,结合舟山经济发展的现状,提出了今后海水利用产业的发展对策。  相似文献   
7.
采用气流磨处理工业级 Cu2O,可有效减小颗粒粒径和分布范围,得到平均粒径约为 0.98 μm的微纳米 Cu2O;通过抑菌、抑藻、铜离子渗出速率、浅海浸泡等试验探讨了微纳米Cu2O防污性能。结果表明:相对于工业级 Cu2O,微纳米 Cu2O的 24 h抑菌、抑藻率可分别提升约 28.82%和 21.82%,使防污涂料具有更优异的实海综合应用性能和防污性能;相对于纳米级 Cu2O,基于微纳米 Cu2O的防污涂层具有更稳定、可控的铜离子渗出性能,避免了因纳米 Cu2O引起的前期铜离子“暴释”而导致的资源浪费,以及后期铜离子渗出率不足而导致的防污效果欠佳等缺陷。  相似文献   
8.
在陆地锂资源总量远不能满足锂远景市场需求的情况下,研究海水提锂技术十分必要。介绍了从海水中提取锂的方法,认为吸附-离子交换法是有着广阔发展前景的绿色海水提锂方法,其关键就是要找到合适的吸附剂。介绍了几种无机离子交换吸附剂的吸附机理,重点论述了尖晶石型钛氧化物、锂-锰氧化物以及复合型离子筛吸附剂的技术现状。分析了目前离子筛型吸附剂法海水提锂存在的问题,指出造粒和成膜是提锂技术工业化亟待解决的问题。  相似文献   
9.
通过正交试验,对复合聚铁、聚合氯化铁、硫酸亚铁三种絮凝剂高浊度海水净化试验条件进行了优化,结果表明,最佳条件下,对浊度的去除率分别达到了99.01%、96.80%和89.00%,复合聚铁、聚合氯化铁对高浊度海水具有较好的絮凝效果,试验结果为反渗透海水淡化预处理药剂的选择提供了参考。  相似文献   
10.
利用舟山六横海水淡化厂排放的浓海水作为进水,在附近盐场开展了滩晒制盐的试验,考察对比了浓海水和普通海水滩晒制卤过程中各步卤水浓度、制卤量的变化,并对原料盐质量进行了分析检测。结果表明,浓海水制卤过程中受原有低浓度卤水的影响,各步卤水浓度有一个稳步上升的过程,浓度稳定之后,各步制卤浓度均有所提高,制卤周期较普通海水制卤明显缩短,每公顷制卤量增加28.10%,原料盐中氯化钠含量、粒度指标明显高于普通海水制得原料盐,质量得到明显提升,卫生指标也符合食用盐标准。  相似文献   
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