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蜂窝陶瓷载体孔型结构的数学参数浅析 总被引:2,自引:1,他引:1
文章建立了蜂窝陶瓷载体孔型结构参数间的数学模型,并就这些参数选择对催化效果的影响进行了分析。还列举了美国康宁公司近年来在该领域所做的开发努力。 相似文献
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蜂窝陶瓷载体催化器性能的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
活性诱导物几丁质低聚糖是否参与了植物对聚合物的反应,或是否在真菌方面有重要性尚不清楚。在本试验中,作者,调查了活性诱导物几丁质低聚糖N-乙酰-D-氨基葡糖(GlcNAC)4-6在损伤小麦叶片中保护性木质化诱导的重要性。其目的是探讨用几丁质处理后,在植物体内是否能检测出活性诱导的低聚糖,以及所检测的水平是否能说明由几丁质诱导的木质化程度。 相似文献
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一、前言蜂窝陶瓷载体催化器主要用于漆包线、电线绝缘材料、印铁制罐、缝纫机、自行车、塑料薄膜、印花等行业,以消除有机溶剂在烘烤工序中所放出的大量有害气体对人们身体的危害以及对大自然的污染。用A-95瓷作陶瓷载体,存在体积密度大、通孔截面积小、外观色泽不均匀、生产周期长、成本高等缺陷,催化效果不理想。为提高陶瓷载体催化器性能,我们注重对其生产制作工艺进行了改进,取得了较好的效果。 相似文献
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600孔/in^2蜂窝陶瓷载体挤压成形模具 总被引:14,自引:1,他引:14
分析了蜂窝陶瓷载体挤压模具的通常结构用于高孔密度载体生产中存在的问题,并研究和设计出一种新的结构,成功地挤压出600孔/in^2的蜂窝陶瓷载体。 相似文献
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本文研究了催化燃烧净化器中影响蜂窝陶瓷载体催化剂活性及寿命的诸种因素;对影响甲苯、二甲苯催化燃烧净化率的条件进行了实验分析,为应用单位合理选择最佳工作参数提供了理论依据。 相似文献
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堇青石陶瓷蜂窝载体的微观结构分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用XRD、SEM、EDS以及N2和汞吸附-脱附比表面积和孔径分布等分析手段,对机动车尾气净化催化剂陶瓷蜂窝载体的微观结构进行了研究。结果表明:虽然国内产品的化学组成和相组成与国外产品的基本相同,但其比表面积和孔结构等微观结构相差较大。这主要是由于国外采用全生料配料成型,在一次烧成中同时完成堇青石的合成和产品的烧成;而国内普遍采用合成的堇青石配料,经过挤出成型、干燥、切割后再烧成,致使堇青石原料中堇青石晶粒之间的孔被压塌陷,最终产品中的孔主要是堇青石二次颗粒之间的孔。据此认为,我国应努力研究堇青石的一次合成(烧成)工艺,这既能提高产品性能又能降低能源消耗。 相似文献
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堇青石质蜂窝陶瓷载体 总被引:8,自引:0,他引:8
催化转化器是当前治理汽车废气排放最主要的手段,载体则是其中最基本、最关键的因素。本文对堇青石质蜂窝陶瓷载体的制备、性质及应用等方面作了详细的论述,并指出我国今后应加大力度对其进行开发和研究,以满足日益迫切的环保需要。 相似文献
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Shmuradko V. T. Panteleenko F. I. Reut O. P. Rudenskaya N. A. Grigor’ev S. V. Panteleenko A. F. 《Refractories and Industrial Ceramics》2019,60(2):204-208
Refractories and Industrial Ceramics - Physicochemical processes and mechanisms of structural engineering in ceramic materials science and technology of engineering ceramics with creation of... 相似文献
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本文研究了弹性体改性PE膜的结构、性能及应用。研究结果表明:PE/弹性体膜具有两相结构;分散助剂有利于弹性体在PE基体中的分散并改善加工性能;弹性体还可以有效地提高PE膜的耐穿刺性;PE/弹性体膜可用于中国北方草原的牧草青贮。 相似文献
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PTT纤维及织物的结构、性能与应用 总被引:4,自引:0,他引:4
针对PTT纤维的特殊结构,分析了其性能与应用中的关键技术。PTT纤维具有良好的手感柔软性、拉伸弹性、尺寸稳定性等,因此适宜开发机织面料。测试了三毛、十七棉和宁波中鑫PTT面料的一般性能。 相似文献
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研究了自制的聚丙烯型大孔树脂的微观结构、吸附性能和在餐饮泔水处理方面的应用。结果表明 ,聚丙烯型大孔树脂具有蜂窝状多孔立体结构 ,对N2 的吸附符合BET方程 ;多分子层吸附表面积为 468 8m2 /g ,饱和吸附容量为 10 5 8cm3 /g ;当树脂以 1 75× 10 -4kg/m3 的密度填充于 5 2× 2的玻璃柱 ,且餐饮泔水流量为 3L/h时 ,泔水中废油脂和CODCr去除率分别达到 70 4%和 86 8%,提示该树脂具有优良的吸附性能 ,能有效地去除泔水中的废油脂和CODCr。 相似文献
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明确了SiC-Al2O3-Y2O3系材料中各种烧结组份的机械性能、相组成和生产工艺条件,研究了烧结过程所发生的反应。 相似文献