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1.
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3.
选取某高校学生办公室进行室内外空气真菌浓度相关性和粒径的研究。结果表明:室内空气真菌浓度变化范围为1698~4429 cfu/m3,最大值出现在12:00;室外浓度范围为3569~29452 cfu/m3,最大值也出现在12:00。室内外空气真菌浓度比值均小于1,Spearman相关性分析显示室内外空气真菌呈显著正相关,且线性回归分析表明室外空气真菌是室内空气真菌的显著影响因子,可推断本研究的室外空气真菌是室内的主要来源。室内空气真菌浓度与室内人数呈显著正相关。室内外空气真菌均从Ⅰ级到Ⅳ级逐渐增加,而后Ⅴ级到Ⅵ级逐渐减小,最大值出现在第Ⅳ级,可进入人体下呼吸道的室内外空气真菌粒径占比达85.0%以上。 相似文献
4.
为探究镐型截齿截割煤岩过程中截割力的变化及其影响因素,以Evans镐型截齿直线截割力模型为基础,提出了镐型截齿旋转截割力模型;利用滚筒采煤机镐型截齿截割煤岩轨迹表达式,推导了镐型截齿截割过程中,截割角及截割厚度变化的表达式;在截割参数范围内,计算出镐型截齿截割角在截割过程中最大变化可达±4°;根据镐型截齿旋转截割力模型,在截割厚度一定的条件下,计算并分析截割力与截割角及半锥角的关系,得出当镐型截齿半锥角为36°时,截割力在截割过程中最大截割厚度前后能够保持平稳变化;将截割角及截割厚度变化计入截割过程中计算截割力,发现影响截割厚度主要因素的牵引速度对截割力影响最大,而角速度与截割半径对截割力的影响依次减小。所得公式与结论可为镐型截齿及采煤机的设计提供理论参考。 相似文献
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6.
选择有机材料RT28HC作为相变蓄热材料,对等壁温(竖向)条件下矩形及楔形蓄热装置的热性能进行对比实验研究,包括蓄热过程典型时刻的相界面记录及多点温度的监测.结果显示:所述矩形及楔形装置均具有二维传热特性;与传统的矩形装置相比,楔形的几何形状可有效改善装置的竖向温度分布,消除装置底部的传热及融化死角,实现强化传热.热源温度越高时,楔形几何形状的强化传热效果越显著. 相似文献
7.
为制备镁铝摩尔比为4∶1的镁铝水滑石(LDH),实验采用共沉淀直接法,即在450 ℃温度下焙烧LDH 3 h,得到焙烧镁铝水滑石(CLHD)。取CLDH吸附剂于250 mL锥形瓶中,在一定条件下对5 000~20 000 mg/L高浓度Cl-模拟溶液及实际脱硫废水进行脱氯吸附实验和CLDH再生及重复使用性实验。探究了不同反应时间、初始浓度、反应温度、溶液的初始pH及CLDH的投加量对氯离子的脱除效果的影响,采用BET,XRD,FT-IR探究吸附机理。实验结果表明,CLHD吸附Cl-是由于层间阴离子可交换性(“结构记忆”),对Cl-吸附符合一级动力学模型,吸附量及脱氯率随反应时间的增大呈现出先快速增加后缓慢增加的趋势,吸附平衡后发生缓慢脱附反应;吸附等温线符合Freundlich方程模型,吸附量随Cl-初始浓度的增加而增大,最佳脱氯效果参数为Cl-浓度5 000 mg/L,之后随着氯离子浓度增大,由于吸附点位数量一定,脱氯率降低;CLDH对吸附Cl-的脱除率及吸附量随着温度的增加而增加,当反应温度为65 ℃时,脱氯率及吸附量最大,当温度继续升高,CLDH对Cl-的吸附效果大幅下降;改变pH值,CLDH对Cl-的吸附效果差别较小,但当pH=8时达到脱氯率及吸附量的最大值;随着CLDH投加量的增加,脱氯率逐渐变小,最佳投加量为8 g/L。65 ℃、pH=8时的实际脱硫废水脱氯实验中,CLDH脱氯率可达50.90%,一次煅烧再生CLDH脱氯率稍降,二次煅烧再生CLDH脱氯率降低约50%,CLDH对脱硫废水脱氯具可再生重复使用性。 相似文献
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10.
以羧甲基纤维素钠(CMC)和胶原(Col)为原料,通过选择性氧化制得双醛羧甲基纤维素钠(DCMC),并对胶原进行交联改性,制得一种新型胶原止血海绵DCMC-Col。运用红外光谱、圆二色谱、差示扫描量热仪、原子力显微镜、扫描电镜对改性后的DCMC-Col复合海绵进行检测。结果表明,改性后胶原的热稳定性得到明显提升,且胶原三股螺旋结构不会遭到破坏。全凝血时间检测表明,当DCMC用量为15%时,海绵的止血性能最优。吸水率、溶血率和MTT实验结果表明,DCMC-Col复合海绵的各项指标均满足止血材料的要求,且细胞相容性良好。因此,DCMC-Col复合海绵是一种具有潜在医学应用价值的新型止血材料。 相似文献