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1.
以海藻酸钙胶囊固定活性炭和血红蛋白,研究了H2O2存在下其对水溶液中五氯酚的吸附催化去除作用。讨论了H2O2及五氯酚的初始浓度、血红蛋白固定量以及pH等对五氯酚去除率的影响。结果表明,当溶液的pH为7、H2O2浓度为8.5×10-4 mol/L、血红蛋白固定量为6.6×10-6 mol/L、反应温度为25℃,反应时间为280 min时,五氯酚去除率可达到81.8%,且固定化血红蛋白可被反复使用多次。  相似文献   
2.
电镀Zn-Fe合金工艺研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
介绍了一种电镀Zn-Fe合金的工艺,研究了阴极电流密度、镀液中ρ(Fe2+)/ρ(Zn2+)、pH、温度和添加剂等因素对镀层的外观以及Fe质量分数的影响.实验结果表明,镀层中Fe的质量分数随着镀液中ρ(Fe2+)/ρ(Zn2+)、pH的增大而增大;随着阴极电流密度的增大、温度的升高先增大,达某一值时镀层中Fe的质量分数又随其增大而减小.通过3% NaCl腐蚀试验,比较了Zn-Fe合金和Zn镀层的耐腐蚀性.在最佳工艺条件下所得Zn-Fe合金镀层的耐腐蚀性为Zn镀层的5倍.  相似文献   
3.
室温下,以高锰酸钾为锰源,在不同浓度盐酸溶液中合成了球形α-,γ-,δ-MnO2。该合成方法简单,不需要任何模板、表面活性剂和还原剂,室温下即可制备MnO2刺球。采用XRD、SEM对产物进行了结构和形貌的表征。考察了所制备的二氧化锰在锂离子电池中的充放电性能。结果表明,盐酸浓度对产物晶型、形貌和电化学性能产生重要影响。当盐酸浓度为4%时,MnO2为分布均匀的纳米刺球,首次放电比容量可以达到172 mA h.g-1,充放电循环50周后,比容量仍达到100mA h.g-1。  相似文献   
4.
表面活性剂是用途非常广泛的一类两亲分子,现如今已运用在纳米粒子模板,有机化学制备等诸多领域。而纳米材料的微乳液合成方法是一项日趋完善的技术,它可以用于控制许多有机和无机材料的粒子尺寸。本文将对表面活性剂,以及表面活性剂在溶液中形成的微乳液制备纳米材料的应用趋势做详细的介绍。  相似文献   
5.
沥青路面裂缝的形成及防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
程四清 《山西建筑》2007,33(36):276-277
介绍了沥青路面的优点,结合沥青路面裂缝的形式,分析了沥青路面裂缝产生的原因,并从设计、材料、施工、超载等方面提出了沥青路面裂缝的预防措施,同时阐述了裂缝的治理措施,以最大限度地解决沥青路面的裂缝问题,从而确保沥青路面的使用寿命。  相似文献   
6.
走进中煤第一建设公司第十工程处沙曲项目部,山岭之间,旷野之中,跃入你眼帘的是一排排整齐漂亮的用彩钢材料建成的职工标准化宿舍,布局合理,宽敞明亮。这里既是广大职工生活休息、养精蓄锐的温暖港湾,又成了提高企业形象的一道道靓丽风景;一张张新式单人床,一套套整齐的被褥,一组组更衣柜使这里的管理更加人性化;职工食堂、澡堂窗明几净,电视机、洗衣机、烘干机等生活器具一应俱全。广大职工在享受自助式餐饮以及淋浴、桑拿带来的  相似文献   
7.
碱性条件下Fe-P-B合金电镀   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了碱性溶液中镀液组成、阴极电流密度、温度、pH值对Fe-P-B合金电镀层沉积速率和组成的影响,优化了工艺,在最佳工艺条件下获得Fe-P-B镀层,并对镀层的耐腐蚀性、结构和结合力进行了分析.结果表明:提高镀液中硫酸亚铁铵含量、溶液pH值、温度和电流密度,镀层沉积速率增加;提高镀液中次亚磷酸钠、丙二酸和硼氢化钠含量,镀层沉积速率先增后降低,出现一个极大值;镀层中B含量的增加会使P含量降低,但提高电流密度和镀液温度时二者都有所增加;在最佳工艺条件下获得的Fe-P-B合金镀层为非晶态结构,和基体结合力优良,耐蚀性良好,在15%NaoH溶液中的耐腐蚀性优于在5%NaCl溶液中.  相似文献   
8.
原油脱金属剂GYF性能的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在SH-Ⅱ型电脱盐试验仪上对原油脱金属剂GYF进行实验研究,考察混合强度、停留时间、反应温度及脱金属剂与金属摩尔比对金属脱除效果的影响。结果表明,在剂与金属摩尔比为1.5~2.0,温度为120 ℃,停留时间为40 min,混合强度为2 000 r/min的条件下,钙脱除率大于91%,铁脱除率大于70%,镍脱除率大于60%。同时,脱金属剂GYF中含有的特殊基团可显著提高卟啉态金属的脱除效果。  相似文献   
9.
利用新型离子液体——共晶混合物一步合成了球状纳米α-Fe2O3,采用XRD、SEM及红外对其结构及形貌进行了表征,结果表明,合成的α-Fe2O3大小为130—150 nm,分布均匀。提出了纳米α-FeO可能的形成机理。  相似文献   
10.
利用新型离子液体——共晶混合物一步合成了球状纳米α-Fe2O3,采用XRD、SEM及红外对其结构及形貌进行了表征,结果表明,合成的α-Fe2O3大小为130—150 nm,分布均匀。提出了纳米α-FeO可能的形成机理。  相似文献   
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