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1.
共沉淀法合成超细陶瓷催化剂粉体   总被引:1,自引:0,他引:1  
用共沉淀法合成了具有钙钛矿结构的稀土复合氧化物陶瓷催化剂粉体,采用在沉淀过程中加入前处理剂的方法获得了粒度在0.2-0.6um的超细粉体,通过Lamer模型对前处理剂在反应过程中的作用做了简单的分析。  相似文献   
2.
生物质微米燃料(BMF)空气-水蒸气气化实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用自行研制的旋风气化炉,以生物质微米燃料的不完全燃烧热为气化热源,进行了微米燃料空气-水蒸气气化实验。研究了ER(0.22~0.37)、S/B(0.15~0.59)和燃料粒径对气化温度及气化结果的影响。在实验工况下,气化温度、产气率、燃气低位热值、碳转化率、水蒸气分解率、气化效率分别在586~845℃、1.42~2.21Nm~3/kg、3806~4921kJ/m~3、54.44%~85.45%、37.98%~70.72%和36.35%~56.55%范围内变化。实验结果表明:利用旋风气化炉进行微米燃料空气-水蒸气气化是可行的;ER=0.31、S/B=0.37、较小的粒径能获得较好的气化效果,特别是能获得最高的H_2含量。  相似文献   
3.
介绍了工业控制通用组态软件-组态王与MCS-51单片机多机通讯的一种方法。即采用VB编制通讯服务程序,利用串口通讯控件与单片机进行多机通讯,利用DDE功能在服务程序和织态王之间进行数据交换,从而实行了组态王软件包与单片机的多机通信。  相似文献   
4.
5.
试验研究了木屑在水蒸气气氛下的热失重行为及气化过程中合成气释放特性。首先采用TG-DTA对木屑样品进行了水蒸气气氛下的热重行为分析,结果表明,木屑气化过程可以分为挥发分释放和半焦气化两个阶段,分别可由二级反应动力学和三维扩散Ginstling-Broushtein方程描述,对应的表观活化能分别为87.014kJ/mol和103.35 kJ/mol。此外,在自制的固定床气化反应装置上,研究了生物质气化过程中挥发分释放和半焦气化阶段合成气释放特性。另外,半焦水蒸气气化阶段对气体中合成气含量和H2/CO起到决定性作用,通过合理调控半焦气化阶段反应条件,可以得到合适化学当量比的生物质合成气。  相似文献   
6.
负载型光催化剂降解有机废水的研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
光催化技术应用于有机废水处理具有广阔的前景,负载型光催化剂以其独特的优点日益受到人们的关注,因此,在简述普通未负载光催化剂降解有机废水的基础上,重点讨论负载型TiO2光催化剂的制备及应用。  相似文献   
7.
组态王与MCS51单片机多机通讯的一种方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了工业控制通用组态软件——组态王与MCS-51单片机多机通讯的一种方法。即采用VB编制通讯服务程序,利用串口通讯控件与单片机进行多机通讯.利用DDE功能在服务程序和组态王之间进行数据交换,从而实行了组态王软件包与单片机的多机通信。  相似文献   
8.
Ni—ZrO2金属陶瓷电极材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用普通陶瓷工艺制备了固体氧化物燃料电池(SOFCs)阳极用Ni/ZrO2金属陶瓷,用SEM、XRD等手段研究了Ni/ZrO2金属陶瓷的显微结构,并测试了Ni/ZrO2材料的热膨胀和电导率,综合以上三项对Ni/ZrO2金属陶瓷用作固体氧化物燃料电池的阳极材料性能进行评价,筛选了配方,并对制备工艺进行了讨论。  相似文献   
9.
ZrO2溅射膜的柱状生长机制   总被引:2,自引:1,他引:1  
气相沉积ZrO2膜常为柱状结构,要更好地控制ZrO2膜性能,需要研究ZrO2膜中柱状结构的形成和演化规律.在射频溅射条件下沉积了ZrO2膜,发现该膜的柱状晶具有{111}面织构,其底层可能还有等轴晶.提出以下柱状晶形成机制在光滑(玻璃)基片上形成的柱状晶源自于在基片表面形成的具有{111}面织构的最初晶核;在较为粗糙(多晶Al2O3)基片表面上形成的柱状晶源自于〈111〉晶向与沉积物质流方向一致的晶核择优生长及随后对其它取向的小晶核的吞噬而形成的晶核群.基片表面粗糙时,由于柱状晶核经过晶核筛选产生,柱状晶底部可能有等轴晶层;若温度较低,出现等轴晶层可能性更大.  相似文献   
10.
传统制备Na-β″-Al2O3(SBA)固体电解质主要采用固相合成法,需要极高的烧结温度(1873K)和极长的反应时间(30h)。长时间的高温下有效成分Na2O很容易挥发掉,这对使用SBA作为固体电解质的钠硫电池是非常有害的。微波烧结具有升温速率快、反应时间短和体加热等显著特点,能解决传统烧结带来的问题。本实验采用微波辅助Sol—Gel法合成Na-β″-Al2O3电解质粉末,实验表明制备出的凝胶在一定温度下预烧成粉末后具有很好的微波吸收能力。粉末经1323K预烧1h,微波处理30min后几乎全部为Na-β″-Al2O3。  相似文献   
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