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金属铁及其化合物降解含氯化合物的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
综述了金属铁,金属铁/钯,FeS2,Fe2O3,Fe^Ⅱ4Fe^Ⅲ2(OH)12SO4yH2O等物质在降解四氯化碳,氯仿1,1,2,2-四氯乙烷,氯乙烯、三氯乙烯,四氯乙烯、多氯联 等含氯化合物中的应用以及降解机理。 相似文献
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采用三电极体系探究了Ti/RuO2-IrO2、Ti/SnO2-Sb2O3、Ti/Pt、石墨4类电极的电化学性能,考察了不同电极材料、初始pH、初始Cl-质量浓度、电流密度对生成活性氯浓度的影响。在选取较优的操作条件下电解模拟氨氮废水,结果表明,以Ti/RuO2-IrO2电极为阳极,在初始pH为7、初始Cl-质量浓度为12 500 mg/L、电流密度为100 A/m2的条件下电解120 min氨氮,总氮去除率分别达96.71%、90.44%;活性炭吸附150 min,总氯、余氯去除率分别达到98.43%、98.81%,减小了废水对后续生物处理系统的影响。 相似文献
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氨纶分散染料染色的吸附等温线和机理研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分散染料是氨纶染色的理想染料,它具有较高的上染率和较好的染色牢度。本文分别在两个温度下测试C.I.分散红60染氨纶的平衡吸附等温线,并且分析其吸附机理。 相似文献
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介绍大连合纤所的熔纺氨纶设备从小到大的研制。切片干燥有防黏防氧化处理技术 ,干燥效果好 ,水分的质量分数小于 40× 10 6。侧吹风的特点是设置了高度为 2 0 0~ 40 0mm的无风区。螺杆挤压机的长径比宜大不宜小 ,多为L/D =2 8。交联剂系统设计确保了TPU切片与交联剂反应完全。用大连合纤所的技术和设备可生产出高质量的熔纺氨纶丝。 相似文献
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无机玻璃钢管道常见问题分析和对策 总被引:2,自引:0,他引:2
曹永敏 《玻璃钢/复合材料》1999,(3):38-39,48
本文分析了无机玻璃钢管道常见的问题,并就此提出了一些对策。供参考。 相似文献
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溶解技术是纤维素纤维制造过程中关键的技术,溶解的效果直接影响过滤、纺丝成形和最终产品的质量。纤维素溶解的详细机理非常复杂,但基本上都可以从分子间氢键的破坏方面得到解释,本文着重就粘胶纤维和Lyoeell纤维生产中纤维素不同的溶解过程和溶解机理作了初步探讨。 相似文献
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活性碳纤维的碳化—活化机理 总被引:13,自引:0,他引:13
通过用NaOH预处理剑麻纤维,再浸泡ZnCl_2溶液,然后在N_2保护下热处理,制备出较高纤维得率和Ag ̄+还原吸附能力的活性碳纤维(ZCSACF)。借助于IR,TG,WAXD,元素分析和比表面积测定,研究了纤维的碳化—活化机理。实验结果表明:纤维在低温区脱水的同时形成醛、酮基团和C=C结构。当温度升到250℃以上时,纤维表面开始形成大量的微孔。提高ZnCl_2溶液的浸泡浓度可显著增加ZCSACF的表面积。当温度升至550℃时,纤维开始芳构化。 相似文献
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纳米活性炭纤维的开发与应用进展 总被引:7,自引:0,他引:7
介绍了纳米活性炭纤维的性能、生产的主要技术路线与最佳的操作条件及有关进展情况。阐述了国内外研究开发的现状与发展趋势,并探讨了扩大应用范围等的前景与市场需求。 相似文献
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粘胶基活性炭纤维及其改性 总被引:1,自引:0,他引:1
粘胶基活性炭纤维比普通活性炭性能优越,吸附量大.机械强度高,吸附、脱附速度快,正逐渐地被用于废水处理,饮用水及空气净化等多种领域。本文介绍了粘胶基活性炭纤维材料的结构,性能、制备过程,以及化学改性的国内外研究情况,并对其应用前景进行了展望。 相似文献
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剑麻基活性炭纤维的制备及其碳化活化动力学 总被引:5,自引:1,他引:4
研究了剑麻纤维碳化活化反应动力学。结果表明,碳化活化反应符合一级动力学规律,反应速度与活性炭纤维的质量成正比例关系,并且随反应温度的升高,碳化活化反应速度常数也相应提高,反应速度常数随温度的变化关系符合阿累尼乌斯规律,剑麻基活性炭纤维的碳化活化反应的表观活化能为124kJ/mol。 相似文献
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研究了压力法组合溶剂法一步降解环氧碳纤维复合材料的工艺,测试了降解产物成分与特性并探索了回收碳纤维再利用的可能性。利用红外光谱分析确定了其断键形式主要为醚键断裂,利用气相色谱-质谱联用分析确定了降解产物主要是丙烷和2-戊酮。利用扫描电子显微镜(SEM)表征了纤维表面树脂粘附少,再制备复合材料的界面结合良好。纤维力学性能测试确定了所回收的碳纤维仍具有良好的力学性能。复合材料力学性能测试确定了其性能损失小。研究表明,使用该方法降解效率高,回收纤维单丝拉伸强度保留率高,具有很好的运用前景。 相似文献
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采用简易式毛细管流变仪、高聚物浓溶液动态粘弹仪和显微摄影技术,在模拟实际纺丝工艺条件下,测定了氨纶(PU)原液的稳态和动态流动曲线、孔口膨化比,重点研究了PU原液温度对其粘弹性的影响。研究结果证明,PU原液为切力变稀流体,结构粘度指数(Δη)、剪切弹性模量(G)均随温度升高而下降,在30—50℃范围内,Δη与G的变化甚微,这表明氨纶可在室温下纺丝,增加原液温度不仅使可纺性更佳,且有利于提高纺速,从而制得细旦氨纶。 相似文献