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71.
本文介绍了荷正电滤板的吸附分离性能。实验结果表明,荷电滤板与普通滤板相比,达旦黄吸附容量提高了3倍,达到2.9mg/cm^3;荷电滤板吸附性能对溶液pH值适应范围较宽,pH值在4~10时,pH值不影响其吸附性能;荷电滤板对水中细菌内毒素、大肠杆菌噬菌体f2等有很好吸附作用。荷电滤板的优异吸附分离特性,使其适用于水或水溶液中细菌、细菌内毒素及病毒等物质的分离、提取、回收及浓缩。  相似文献   
72.
用硫铁矿烧渣生产铁精粉,可为铁矿资源日益紧张的钢铁工业提供炼铁原料。本文针对三种品级的硫铁矿烧渣,研究了各自适宜的处理工艺。对于TFe(铁品位)相对较高的棕色型烧渣,通过磨矿-弱磁选-强磁选工艺,依次分选出磁铁矿、赤铁矿,将TFe从61.21%提高到64.06%;对于TFe中等的红色型烧渣,通过磁化焙烧-磨选工艺,将烧渣在温度650~700℃、CO/(CO+CO2)为10%~20%的条件下焙烧,烧渣中赤铁矿可较好地还原转化成磁铁矿,再经弱磁选分离,可使TFe从53.51%提高到64%以上;对于TFe较低的黑色型烧渣,通过磨矿-弱磁选工艺,TFe从44.83%提高到64.73%。通过分选试验,三种硫铁矿烧渣的TFe都可提高到64%以上,回收率可达77%以上。本研究为不同类型的硫铁矿烧渣选择适宜的处理工艺提供了依据和借鉴。  相似文献   
73.
采用电化学-水热法,以聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜为支撑,制备Bi掺杂SnO_2修饰氧化石墨烯(GO)的电催化膜(Bi-SnO_2/GO),通过SEM、TEM、EDS、XRD、LSV、EIS、CV等手段对其结构及性能进行表征,并考察了其对水中大肠杆菌的去除效果.结果表明,当Bi/Sn摩尔比为1∶15、电沉积电压为2.0 V时,制备的Bi-SnO_2/GO催化膜的析氧电势为1.75 V,Bi-SnO_2/GO膜表面均匀分布着纳米Bi-SnO_2粒子,粒子尺寸约为10.4 nm,Sn和Bi元素的质量分数分别为11.28%和3.59%;当外加直流电压为2.5 V且连续运行5 h时,Bi-SnO_2/GO催化膜对水中大肠杆菌的去除率达到96.82%,表明Bi掺杂SnO_2显著提高了GO基电催化膜的电性能及对大肠杆菌的去除性能(~62.0%).  相似文献   
74.
总结了现有用于在位圆度误差测量的误差分离技术,并对经典频域三点法、时域三点法、频域三点法的近似实现方法和频域三点法的改进实现方法的测量特点进行了评述。针对球度误差没有实现在位测量的问题,将圆度误差分离技术引伸到球度误差分离技术,并在理论上进行了探讨。  相似文献   
75.
基于目前环境磁学对重金属污染监测的研究,首先介绍了地表重金属的主要来源,其次阐述了环境磁学的发展及其监测重金属污染的理论基础,最后从三个方面探讨了土壤和灰尘中重金属污染的磁学监测的研究进展,为重金属污染治理和环境修复提供了土壤环境管理新手段。  相似文献   
76.
在现有电站制水设备的基础上,通过技术经济分析和预测合理优化设备组合,探索制水新工艺,大幅降低酸碱耗和运行成本。  相似文献   
77.
采用吸附法生产低硫及超低硫燃料油备受各国研究者关注。设计制备了具有脱硫功能的金属有机骨架(MOFs)吸附剂,对其吸附、脱附行为进行了考察,对MOFs的脱硫机理进行了讨论。研究表明,制备的Cu3(BTC)2具有MOFs典型结构,吸附容量随吸附时间而增大,适当高温预处理可以提高其吸附能力,吸附容量可达10.7 mg S/g,具备深度脱硫能力,吸附功能与其三维孔道结构及与硫化物的络合作用有关;再生后,吸附剂的吸附容量有所降低,再生率在90%左右。  相似文献   
78.
针对燃气泄漏、忘记关火使锅具烧干后导致火灾等厨房安全隐患,设计了一套物联网及AI“燃气&干烧”安全监控系统。该系统由AI燃气安全阀及热像干烧监控器组成,首次实现了系统中安全阀门与燃气灶的开启联动,变事后被动报警为事前主动发现并阻断安全事故的发生,并做到大中小泄漏点全覆盖监控。热像干烧监控器可通过AI自动识别明火离人超时、干烧达到危险临界值等安全状态,采取自动关断燃气安全阀并报警的主动安全措施。本系统通过智能化的监测及远程报警系统,可及时杜绝燃气泄漏事故的发生,并有效识别和控制因忘关火而导致的厨房火灾事故,保障了千家万户的人身及住房安全。  相似文献   
79.
针对生产过程中磁性DT4C和不锈钢1Cr18Ni9Ti焊接组合件,化学镀镍结合力不佳的因素及提高结合力的方法进行了研究。确定了焊接氧化皮的去除方法;对产品采用预镀镍-化学镀镍方案,可以得到结合力良好、厚度均满足要求的镍镀层;采用此工艺对零部组件的磁性能:矫顽力Hc、磁感应强度B500、最大磁导率均无影响。  相似文献   
80.
针对3-2排列的2段式海水纳滤脱盐系统,在不同操作压力和进水TDS含量条件下系统分析了一个流程长度内各支膜元件的产水量和脱盐率的变化特性。结果表明,系统回收率和脱盐率随操作压力的升高而升高,随进水TDS含量的增加而降低。在较高的操作压力(3.8 MPa)和较低的进水TDS含量(质量浓度28 g/L)的优化条件下,系统回收率和水回收率分别可达到90%以上和接近35%。对于单支膜元件来说,靠近系统末端的膜元件其水通量随操作压力升高而降低、随NF系统进水TDS含量升高而升高。操作压力越大、进水TDS含量越低,流程末端的膜元件对整个NF系统的产水贡献率越低。  相似文献   
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