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弗雷德盐是一种层状双金属氢氧化物(LDHs)——水铝钙石(铝-钙层状双金属氢氧化物)。它可以通过3种不同的机制即表面吸附、层间阴离子交换、记忆效应的重建(层板阳离子交换),从水介质中去除不同的重金属阳离子和阴离子污染物。开发了一种以液态含钙聚合铝(PACCa)和石灰乳为原料,采用氧化物-盐分解沉淀法合成水铝钙石的方法。PACCa中的络离子[Ca2Al(OH)6]+作为弗雷德盐的成核中心,在碱性条件下直接与溶液中的钙离子、铝离子、氯离子加合生长形成弗雷德盐晶体。该方法省去了成核反应,并由此降低了能耗、加快了反应速率。以弗雷德盐作为重金属絮凝-吸附剂对电镀废水进行了深度净化实验。 相似文献
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基于DSP数字化控制的高频PFC的仿真和实现 总被引:7,自引:1,他引:7
就应用DSP芯片TMS320F240的双环PFC数字式控制的实现进行了研究设计,并基于Simulink对PFC控制的控制模型系统进行了仿真,在此基础上进行了实验,得到了较为满意的结果。 相似文献
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研究了不同碱化度、不同铝铁比的聚合氯化铝铁(PAFC)溶液的pH驰豫、电导率变化,可见光谱及絮凝效果等物理化学性质。提出了B≥1.5后,Al(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)多核羟合配离子迅速交叉共聚形成高聚物的假设。通过稳定性观察,作出了对PAFC工业化生产具有指导意义的稳定性—pH(B)—nAl/nFe关系图。 相似文献
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研究了加入不同量氧化硼(B2O3)对 Y 掺杂 BaZrO3(BaY0.1Zr0.9O2.95)质子导体烧结性及电导率的影响。研究表明:加入适量 B2O3(质量分数为0.5%~0.75%)可以使 Y 掺杂 BaZrO3的烧结温度降低到 1500 ℃,保温时间缩短到 4~6h,相对密度可达 95%左右,远大于不加 B2O3试样的。与未掺入 B2O3的 Y 掺杂 BaZrO3试样相比,该体系材料的电导率没有明显降低。过量 B2O3(1.0%)的加入将使其以第二相形式存在于烧结体中,从而降低材料的电导率。 相似文献
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用模拟酸雨(pH=4)对高镉土壤(全镉为10.590 mg/kg)进行浸取。实验结果表明,模拟酸雨对土壤中镉的浸出率仅为其总镉的1%左右,但浸出液中镉的含量(0.108 mg/L)仍远高出GB 3838—2002地表水Ⅴ类水质的要求,也高于GB 18918—2002城镇污水处理厂污染物排放标准(<0.01 mg/L),必须予以处理。弗雷德盐是以聚合铝为主要原料人工合成的层状双羟合物,它能以同晶取代、吸附或共沉淀形式去除水体中的重金属镉离子。研究表明,土壤浸出液中大量的Al3+、Fe3+会影响弗雷德盐对淋洗液中镉的去除,但处理后的镉含量仍可达到GB 18918—2002城镇污水处理厂污染物排放标准。 相似文献
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