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1.
白净钞 《当代化工》2021,50(4):930-933,1004
通过对苯乙烯装置场区的岩土结构进行承载力试验,并对岩土及地下水进行化学离子分析及水压试验,定量评价岩土及地下水的特征.结果表明:泥岩的重力密度、黏聚力最大,残积土的黏聚力和承载力最大,粉质黏土的压缩模量最大;SO42-和HCO4-二者质量分数相对较高,特别是粉砂中,可见具有一定的腐蚀性,其中粉质黏土的pH值为6.57,显酸性,而粉土和粉砂的pH值大于7,略显碱性.开展岩土载荷试验,得出随着荷载值的增加、施加荷载时间的增大,岩土的累积变形尺寸逐渐增大,值域在0~35之间.显示SO42-和HCO4-是地下水中的主要成分,地层水的pH值小于7,地层水主要以弱酸性为主,其对构建物及地基有腐蚀作用,因此须要对地基岩土进行防腐处理,保持地基的抗腐蚀性.地下水随压力的升高,流量相应增大,结合地下实际流量值采取相应排水措施和装置,防止地下岩土层遭到破坏,从而保证苯乙烯装置的顺利安装和安全生产.  相似文献   
2.
天津市城市建设生态学评价及对策研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中从城市生态系统的结构、功能和协调度三方面,探讨了天津市城市建设生态学评价的指标体系及评价标准,并采用层次分析法对天津城市建设的生态化水平进行评价,找出天津市城市生态系统中存在的问题,并提出天津市生态城市建设的建议和对策。  相似文献   
3.
生物质催化热解获得生物油等高质产品是最有前途替代传统化石能源的方法之一,但在热解过程中存在着严重的催化剂失活问题,其中积炭是导致催化剂失活的最主要因素。本文对近年来生物质催化热解领域的催化剂积炭问题进行综述,重点介绍催化剂积炭失活原因及表征方法、积炭的影响因素分析(催化剂结构、催化剂酸性与反应温度)、抑制催化剂积炭的方法 (催化剂改性、高压反应条件等)以及积炭催化剂再生方法 (氧化灼烧再生、臭氧低温再生、非热等离子体再生等),并介绍了近年来新兴的微波催化热解技术对催化剂积炭的抑制和消除作用,然后针对该领域目前所面临的困难和发展方向进行展望,以期为生物质催化热解过程中催化剂积炭问题研究提供理论基础。  相似文献   
4.
一种采用近红外激光相位阵列检测乳腺癌的新方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
周小强  白净 《红外技术》1997,19(5):45-46
近红外光谱学技术是无损检测与诊断的重要方法。采用频率分辨光谱学技术,检测以相位表示的光源与探测器之间的传输延迟,与光强检测相比具有更高的灵敏度。当在均匀介质中存在两个幅值相等、初始相位相差180°的近红外光源阵列时,依据光学相干原理,两光源的中垂线即为幅值为零、相位突变的零线。但当均匀介质中存在光学性质不同的异物时,零钱会发生偏折。这种差异性即可提供有关异物大小、位置等信息。乳腺癌被认为是存在于乳房这一均匀组织中的异物。因此,基于上述原理,我们已研制出可用于无损检测乳腺癌的新型医疗仪器。与目前用的X射线、CT等比较,本仪器具有体积小、价格便宜、易于推广等优点。  相似文献   
5.
6.
7.
Windows中一些不尽人意的地方,微软公司正悄悄的完善,但似乎更多的不尽人意的地方随着用户的使用和技术的发展而层出不穷,于是,我们不妨一边跟着微软进行悄悄的更新,一边焦急的等待着Windows的下一个版本。  相似文献   
8.
甲醇介质中小麦秸秆催化转化制备乙酰丙酸甲酯   总被引:1,自引:0,他引:1  
乙酰丙酸甲酯是一种用途广泛的新型生物质基化学品。以小麦秸秆为原料,研究了Al2(SO4)3·18H2O催化醇解小麦秸秆制备乙酰丙酸甲酯。首先考察了不同单因素对乙酰丙酸甲酯生成的影响,利用响应面实验优化了小麦秸秆转化生成乙酰丙酸甲酯的工艺条件,在反应温度为191℃,反应时间1.0 h,催化剂量1.15 mmol,秸秆质量1.01 g时,乙酰丙酸甲酯的平均产率达到53.4%(mol)。进一步利用X射线粉末衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和冷场发射扫描电镜(SEM)对催化剂进行表征。在此基础上,考察了催化剂的循环利用,结果表明Al2(SO4)3·18H2O易于回收,重复使用五次以上仍然具有良好的催化活性。该研究为小麦秸秆制备乙酰丙酸甲酯提供了一种绿色、有效的方法。  相似文献   
9.
复合固体超强酸SO2-4/Fe2O3-MoO3催化合成乙酸辛酯   总被引:3,自引:0,他引:3  
以硝酸铁和钼酸铵为原料,柠檬酸为络合剂,采用溶胶-凝胶法,制备固体超强酸SO2-4/Fe2O3 MoO3.催化剂制备的最佳条件为:浸泡液浓度为0.5 mol/L,焙烧温度为350 ℃, 焙烧时间为3.5 h.用该催化剂通过正交试验合成乙酸辛酯的最佳条件为:酸醇摩尔比为1.35∶1.0,催化剂用量为0.8 g(以0.15 mol正辛醇为准),带水剂用量为12 mL,反应时间为2.5 h,其酯收率可达95%以上.  相似文献   
10.
概述了烷基糖苷的制备过程,原料的来源、合成的工艺、催化剂的选取和脱醇脱色的方法;介绍了烷基糖苷及其衍生物在洗护、建材、农业、医药和化工等领域的重要应用;总结了烷基糖苷的研究进展,并对其未来的发展进行了展望。  相似文献   
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