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采用粉末活性炭(PAC)与超滤膜(UF)相结合,经微生物富集形成生物粉末活性炭/超滤(BPAC/UF)系统,并以天津工业大学畔湖水模拟饮用水水源,考察该工艺的膜污染情况。结果表明:BPAC/UF系统可以很好地去除NH3-N,去除率达65%,对CODMn也有一定的去除效果;相对于UF系统,BPAC/UF系统可以减缓膜污染;生物活性炭对水中有机物的降解避免了有机物堵塞膜孔,减缓了不可逆污染;生物活性炭的形成使得系统中的EPS含量增加,这是造成膜表面滤饼层形成速率过快的主要原因。 相似文献
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为了准确、高效地测量坝体水平变形量,以实现坝体的安全监测,分析了铅垂线原理,设计了以减速直流电机为驱动元件,激光发射接收装置和高精度光栅尺为测量元件的坝体水平变形量测量装置。控制系统以STM32为处理器,并移植了嵌入式多任务操作系统μC/OS-Ⅱ和多任务图形用户接口μC/GUI,利用TFTLCD触摸屏开发出了人机交互界面,通过操控触摸屏实现了数据的自动测量和手动测量,通过远程上位机管理系统以及利用RS485通信网络发送相关指令完成了数据的测量及收集,通过现场连接USB设备实现了数据的转存。实验结果表明,该仪器能够实现大坝变形测量的自动化和网络化,其测量速度快,测量精度高达0.01 mm,且重复性好。 相似文献
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以纳米CaCO3作为掺杂填料,在普通硅酸盐水泥中掺入不同含量的纳米CaCO3(0,2%,4%和6%)(质量分数),制备出了一系列纳米CaCO3混凝土复合材料。对其晶格结构、微观形貌、孔隙分布、力学性能和抗碳化性能进行了分析表征,探讨了纳米CaCO3增韧混凝土复合材料的机理。结果表明,适量纳米CaCO3的掺杂,使混凝土复合材料的水化产物晶型更好、结晶度更高,表面变得更加致密化和均匀化,且有效降低了有害孔及多害孔的占比,提高了无害孔和少害孔的占比。当纳米CaCO3的掺杂含量为4%(质量分数)时,混凝土复合材料表面的改善效果最好,碳化深度最低为5.91 mm,抗压强度和劈裂强度均达到了最大值,分别为37.92和2.37 MPa。综合可知,纳米CaCO3的最佳掺杂比例为4%(质量分数)。 相似文献
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目的 为了显著提高AlCrFeCoNi2.1共晶高熵合金的室温力学性能,利用C合金化的方法研究不同碳含量对微观组织和室温拉伸性能的作用规律。方法 采用电弧熔炼–滴铸方法制备了不同C含量的(AlCrFeCoNi2.1)–x%C(x=0、1、2、3,原子数分数)共晶高熵合金,利用XRD、SEM和EDS等手段研究了不同C含量下微观组织、相结构和拉伸性能的变化规律。结果 添加C元素后,合金未形成新相,仍然由FCC相和B2相组成,但其微观组织呈现出由层片状向树枝晶转变的特征。随着C含量的增加,屈服强度和抗拉强度增大,但伸长率有一定的降低,其中(AlCrFeCoNi2.1)–3%C(原子数分数)合金的屈服强度可达到791 MPa,抗拉强度可达到1 332 MPa,同时伸长率仍有6.1%,与AlCrFeCoNi2.1合金相比,屈服强度和抗拉强度分别提高了99 MPa和296 MPa。结论 该强化效果主要来源于C原子的固溶强化作用和微观结构的改变。 相似文献
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LTE-A基于资源利用率的接纳控制跨层设计 总被引:1,自引:1,他引:0
为了能有效提高网络性能,提高资源利用率,使得信息交流更加直接简单。提出了一种LTE-A基于资源利用率的接纳控制跨层设计。该方法将资源利用率和业务QoS满意度联合考虑,同时提出跨层的设计方法,该方法与现存的方法相比,不仅提高了资源利用率也能更好地满足业务的QoS需求。仿真结果表明,该设计能有效提高网络性能,满足各个业务的服务质量。 相似文献
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熊欢 《数字社区&智能家居》2021,(9)
在高校的专业教学过程当中,现如今新增了一项大数据技术以及应用的专业,这个专业增设的主要的目的是迎合现在大数据时代对于人才的需求。为大数据时代培养一批相关的创新型的人才,在进行相关的专业教学的时候,主要通过成果导向的教育理念来进行人才的培养,在本文中,主要针对OBE成果导向的大数据专业人才的培养模式进行一定的探讨。 相似文献
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选取合理的外墙保温层厚度不仅能有效地改善建筑室内热环境,还能降低建筑能耗,取得良好的经济效果.通过对建筑外墙外保温材料的投资费用和采暖空调运行费用分析,选取净现值、动态投资回收期以及经济效益等评价指标对建筑外墙外保温不同厚度进行经济评价,确定其经济厚度.以成都某住宅建筑为例,结合DeST-h的能耗模拟以及Matlab的曲线拟合功能,计算分析了外墙外保温使用EPS板的经济厚度,为不同地方选取建筑保温层厚度提供了一种经济性分析方法. 相似文献
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目的 探索并优化花椒酒泡制工艺, 分析花椒酒品质特征。方法 试验以花椒和白酒为主要原料, 通过单因素试验和正交试验对花椒酒的泡制工艺进行研究, 并对其色差特征、热量成分和挥发性物质进行测定。结果 花椒酒最佳泡制工艺为白酒浓度42°、花椒与白酒泡制比例1:250 (m:V)、泡制时间25 d, 该工艺制得的花椒酒感官品质优良, 色泽金黄、质地透亮, 香气和谐, 味道纯正。色差特征L*为48.79、a*为16.64、b*为9.52。每100 g花椒酒中含能量293.67 kcal、脂肪0.00 g、蛋白质0.30 g、碳水化合物5.00 g。气相色谱质谱联用仪检测出61种挥发性成分, 包括烯烃类22种、酯类18种、醇类6种、酮醚类4种、苯及其衍生物5种和其他6种。结论 试验制得的花椒酒品质优良, 来自酒体和花椒的挥发性物质共同组成了花椒酒的特殊风味。该花椒酒的研制, 扩展了花椒产品, 为花椒药用价值的发挥提供参考。 相似文献