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1.
鲁双  叶红齐  高莹  熊华亮  赵智 《应用化工》2009,38(8):1163-1166
以钛酸正丁酯为前驱物,盐酸为水解抑制剂、无水乙醇为溶剂,采用溶胶-凝胶法进行了铝粉表面包覆二氧化钛薄膜的研究,制备了Al/TiO2光催化剂。以亚甲基蓝为有机污染模拟物,其降解率作为评价手段,考察了不同条件下制备样品的光催化性能。研究表明,当水钛比n[H2O]∶n[Ti(OC4H9)4]为40∶1,水解温度为35℃,pH值为4.5,反应时间为5 h,煅烧温度为500℃时,制备的样品经紫外灯光照3 h,降解率能达到85%。采用粒度分析、XRD等方法对包覆后的样品进行了表征,证明了片状铝粉表面包覆了锐钛矿型二氧化钛。并对样品的光催化性能进行了研究,结果表明,紫外灯光照6 h,样品对亚甲基蓝溶液的降解率能达到97%,优于商用光催化剂P25。  相似文献   
2.
从当前压空系统的冷凝液排放面临的问题入手,对空压机冷凝液的排放进行管控,达到节能降耗的目的。  相似文献   
3.
鲁双  吴静怡 《制冷学报》2014,(4):1-7+41
现有的多功能热泵机组的制冷兼制热水模式存在结构复杂、能量控制难以满足需求等问题,为此,提出基于数码涡旋压缩机的变容量家庭能源中心系统,并确定制冷兼制热水模式的机组性能系数计算方法。通过实验对比分析制冷兼制热水模式和单独制冷模式的性能,结果表明:与单独制冷模式相比,制冷兼制热水模式的制冷量有所衰减,但机组的总能量输出和性能系数分别提高了17.3%和36.8%。实验研究制冷兼制热水模式在水箱初始温度、不同压缩机负荷和不同环境温度下的动态特性和性能表现。通过分析该模式在各种工况下的性能变化规律,总结控制策略,可保证该模式的安全高效运行。  相似文献   
4.
根据实际住宅空调负荷和热水负荷的特点,并考虑多种初始条件的影响,总结家庭能源中心系统制冷兼制热水模式的4种典型运行方式,试验研究4种运行方式的动态特性,得出适用家庭能源中心系统的运行方式。并给出制冷兼制热水模式的使用原则和控制策略,可保证变容量家庭能源中心的制冷兼制热水模式安全高效地运行。  相似文献   
5.
对凝汽器增加螺旋纽带强化换热装置,使用后机组汽耗、端差、真空等均有降低,提高了机组发电效率,收益显著。  相似文献   
6.
核桃叶黄酮微波辅助提取及抗氧化性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用微波辅助提取核桃叶黄酮,讨论微波萃取时间、温度、乙醇浓度、固液比、原料粒度等因素对黄酮得率的影响,研究核桃叶黄酮、Vc、BHT、TBHQ的抗氧化性.结果表明:最佳提取条件为萃取时间6min、萃取温度60℃、乙醇浓度60%、固液比1∶30(g/mL)、原料粒度40目~80目时,核桃叶黄酮得率达6.86mg/g;在抗氧化性方面,0.08 g/L的核桃叶黄酮与0.06 g/L的BHT和0.04g/L的TBHQ还原能力相当.  相似文献   
7.
采用美国国家仪器公司的Labview软件,对区域性能量监控管理中心的建设进行了总体设计。设计的能量监控管理中心总系统共分为8个子系统,可以完成能量管理中心在能源生产、配送和使用各阶段上提高综合利用效率的功能。最后,给出了用Labview编制的程序界面。  相似文献   
8.
随着中国港口工程建设与海洋资源开发的快速发展,遇到了许多涉及超软土的工程问题。对这类具有一定流动性的超软土,常规土工测试方法难以有效地测量其强度。引入流体测试中的流变仪,开展了多组超软土试样的强度和流变特性试验研究,在对试验结果深入分析的基础上,系统探讨了转子尺寸、剪切速率增量和转子轴杆摩阻力对测试结果的影响,提出了一种使用流变仪进行超软土强度测试的有效方法。通过与前人测试结果进行对比分析,验证了该仪器和测试方法的可靠性,从而为超软土不排水剪切强度的有效测量提供了新的途径。  相似文献   
9.
采用溶胶-凝胶法,以片状铝粉为载体,在其表面进行TiO2包覆改性,制备出一种铝基复合光催化剂。通过正交试验设计研究制备工艺因素对样品光催化性能的影响规律,并利用XRD对其进行了分析与表征。试验结果表明:影响样品光催化性能的主要因素为煅烧温度。在水解温度30℃、pH值4.5、水酯比(水与钛酸丁酯的摩尔比)50、煅烧温度600℃的试验条件下,光催化3 h,样品对亚甲基蓝溶液的降解率达到93.5%。  相似文献   
10.
提出了可全年供应空调和热水需要的变容量家庭能源中心系统,并提出单独制热水模式下的性能系数计算方法。通过对该模式瞬时动态特性的研究,指出变容量压缩机可以有效地保证机组的安全可靠运行。实验研究了单独制热水模式在不同环境温度、不同压缩机负荷条件下的性能。结果表明,在同一压缩机负荷条件下,热水性能系数均随环境温度的升高而升高,与传统热泵热水器的变化趋势相同。而压缩机负荷变化对机组热水性能系数的影响在不同的环境温度下呈现不同的规律,因此,可根据不同的环境温度优化控制压缩机负荷,以提高制热水效率,节约能源。  相似文献   
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