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11.
氨法脱硫液中碳钢腐蚀严重,已有防腐蚀措施效果不佳,相关缓蚀剂无公开报道。采用电化学方法、静动态挂片法研究缓蚀剂对Q235钢腐蚀的保护效果:先在30%硫酸铵溶液静态及曝氧条件下,研究了十八胺、硫脲及混合物对Q235钢的缓蚀作用,在此基础上,优选出最佳配比的二元复合缓蚀剂;将二元复合缓蚀剂与组分B(十八烷基硫醇、葡萄糖酸钠、苯并三氮唑的复配)复配成多元复合缓蚀剂,比较研究了二元及多元复合缓蚀剂在全模拟脱硫液中曝氧下对Q235钢的缓蚀作用;最后在现场脱硫液曝氧下验证缓蚀剂的效果。结果表明:硫脲和十八胺之间有较好的协同作用,十八胺与硫脲在Q235钢表面形成以化学吸附为主的单分子层吸附,符合Langmuir模型,二者复配能有效抑制Q235钢在硫酸铵溶液中的腐蚀,静态缓蚀率可达93.0%,在高速曝氧条件下,缓蚀效率快速下降至66.7%;引入组分B后,多元复合缓蚀剂能有效抑制Q235钢在全模拟及现场氨法脱硫曝氧下的腐蚀,在全模拟液中的缓蚀效率可达到97.87%,现场脱硫液中可达86%。  相似文献   
12.
13.
直接荧光分光光度法快速测定水体中叶绿素a   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用藻类叶绿素a具有强荧光之特性,在激发波长418nm和发射波长680nm的条件下,发现叶绿素a浓度在0.28~88μg/L范围内与其荧光强度之间具有良好的线性关系,进而建立了直接荧光分光光度法测定水体中叶绿素a的新方法。同时以绿藻为例,建立了水样中绿藻所含叶绿素a荧光强度与绿藻生物量之间的相关关系。据此,可采用荧光分光光度法快速实时测定水样中藻类生物量,为藻类暴发的预警工作提供科学依据。将该法与传统萃取-分光光度法进行对比,无显著性差异,用于实际水样测定,结果满意。  相似文献   
14.
温度对不同含水率土壤中碳钢腐蚀行为的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
中原油田气举管网的土壤腐蚀十分严重.为此,采用极化曲线测试技术和电化学阻抗谱,研究了20碳钢在25,55,85℃的正常含水率(21%WHC:)和高含水率(45%WHC)的中原油田土壤(较高盐含量)中的腐蚀行为.结果表明,在同一温度下,正常含水率的土壤中碳钢腐蚀速率均大于高含水率土壤时的腐蚀速率.温度对碳钢腐蚀的作用与土壤含水率有关,85 ℃时在正常含水率的土壤中碳钢的自腐蚀电流增大到68.42 μA/cm2,而此时在高含水率的土壤中碳钢自腐蚀电流变化较小(13.06 μA/cm2),这与阻抗结果相符.正常含水率的土壤中温度对土壤腐蚀的影响大于对高含水率时的影响.  相似文献   
15.
铝合金牺牲阳极的研究与应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
  相似文献   
16.
常规的Zn-Al-Cd牺牲阳极的电化学性能随温度升高而变差,不适合高温下使用。基于合金化原理,研究了数种锌阳极配方,经筛选确定了一种在高温下具有较优电化学性能的锌合金牺牲阳极配方。用该配方制备的1#锌阳极在80℃时的电流效率仍高达90.1%,而且表面腐蚀均匀,开路电位和工作电位较负且较稳定。  相似文献   
17.
阻垢剂性能评定中络合滴定方法的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
对络合滴定法测定混合成垢阳离子Ca^2 、Mg^2 、Ba^2 、Sr^2 总浓度和单一成垢阳离子Ba^2 或Sr^2 浓度所得结果的准确度进行了实验考察。当用石油天然气行业标准SY 5523-92规定的EDTA直接络合滴定法测定4种阳离子总浓度时,随着水样中Mg^2 浓度的降低,测定结果的相对平均偏差(精确度)变化不大,但相对误差(准确度)逐渐增大,Mg^2 浓度为零时高达33.2%;用直接滴定法测定单一酹Ba^2 或Sr^2 浓度时,相对平均偏差较大,相对误差则很大。当混合阳离子中Mg^2 浓度低或为零或测定单一Ba^2 或Sr^2 时,在一定量的Mg-EDTA存在下用反滴定法可获得令人满意的测定结果。图4表3参3。  相似文献   
18.
A simple ultrasound-assisted co-precipitation method was developed to prepare ferroferric oxide/graphene oxide magnetic nanoparticles (Fe3O4/GO MNPs). The hysteresis loop of Fe3O4/GO MNPs demonstrated that the sample was typical of superparamagnetic material. The samples were characterized by transmission electron microscope, and it is found that the particles are of small size. The Fe3O4/GO MNPs were further used as an adsorbent to remove Rhodamine B. The effects of initial pH of the solution, the dosage of adsorbent, temperature, contact time and the presence of interfering dyes on adsorption performance were investigated as well. The adsorption equilibrium and kinetics data were fitted well with the Freundlich isotherm and the pseudo-second-order kinetic model respectively. The adsorption process followed intra-particle diffusion model with more than one process affecting the adsorption of Rhodamine B. And the adsorption process was endothermic in nature. Furthermore, the magnetic composite with a high adsorption capacity of Rhodamine B could be effectively and simply separated using an external magnetic field. And the used particles could be regenerated and recycled easily. The magnetic composite could find potential applications for the removal of dye pollutants.  相似文献   
19.
建立了闭口氢-氧质子交换膜燃料电池的三维非稳态数学模型,研究了不同操作压力条件下,电池的运行特性及内部各参数的变化情况.结果表明:闭口电池的性能随着运行时间的增加逐渐下降,且阴极侧氧气不足是导致电池衰减的主要原因;在较高的操作压力下,电池可以维持工作更长的时间.  相似文献   
20.
氯酚作为一种常用有机物质被广泛使用过程中,其废液的排放成为一种严重的环境污染物。研究表明,TiO_2光催化降解技术是处理这类复杂污染体系的最有效手段之一,但由于TiO_2光催化氧化反应属于自由基反应,不具有选择性,在治理多组分共存的实际污染体系时,浓度较高的污染物(常常无毒或低毒性)总是被优先降解,最终导致浓度低的污染物(一般来说毒性较高)得不到有效治理。用分子印迹技术合成的人工抗体具有特异的分子识别能力,故采用邻苯二胺作为功能单体、氯酚类(CPs)有毒污染物为目标物质合成了以纳米TiO_2为核、人工抗体改性层为壳的新型TiO_2光催化剂,以2-CP为目标污染物合成的改性光催化剂为2CP-P25;以4-CP为目标污染物合成的改性光催化剂为4CP-P25。透射电镜和红外光谱的分析结果表明该光催化剂的确具有核/壳结构,人工抗体包覆层的厚度大约为5nm。采用P25、4CP-P25、2CP-P25 3种TiO_2光催化剂分别光降解苯酚、2-CP和4-CP的光催化降解过程均为准一级动力学过程。人工抗体型光催化剂处理高浓度苯酚和低浓度氯酚三元混合体系时,与未改性的P25相比,这种新型光催化剂对目标污染物的光催化降解速度明...  相似文献   
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