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101.
102.
以微米级到纳米级的Ca(OH)2粉末作为原料,采用pH玻璃电极的测试方法分析粉末粒度和溶解温度对Ca(OH)2溶解过程的影响。研究表明:溶解过程在表面反应控制条件下,拟合得到的表观溶解速率常数随着粒度的减小而增大,当溶解温度由25℃增加到55℃、平均粒度由3.81μm降低到56.47 nm时,Ca(OH)2的表观溶解速率常数从6.17×10-4mol/(L·s)增加到了2.01×10-3mol/(L·s),Ca(OH)2的表观溶解反应级数为1.78;当温度分别为25℃、35℃、45℃、55℃时,粒度与表观溶解速率常数呈函数关系。利用Arrhenius方程回归获得平均粒度为3.81μm、0.82μm、78.90 nm、56.47 nm的Ca(OH)2粉末在25~55℃条件下的表观溶解活化能分别为31.99 kJ/mol、31.73 kJ/mol、27.55 kJ/mol、17.80 kJ/mol。纳米Ca(OH)2...  相似文献   
103.
[目的]为明确喷雾和灌根施药后,吡虫啉在草莓中的残留行为及可能产生的膳食风险。[方法]进行了残留试验及对不同人群的膳食暴露和风险评估。[结果]喷雾施药后,吡虫啉在草莓果实上的消解速率符合一级动力学方程,半衰期为8.4~10.0 d;灌根施药后,草莓中吡虫啉的积累量于药后7 d达到最大值,之后缓慢减少。[结论]膳食风险评估结果看出:2种施药方式下对6类典型人群的风险商均小于0.0392,表明对消费者的健康膳食风险低,属于可接受风险。随着年龄的增大,风险商逐渐减小,其中对女性的风险商略高于男性。其中灌根施药方式风险商最高为0.0035,表明在草莓采果期灌根施用吡虫啉后对消费者的膳食健康风险极低。  相似文献   
104.
风力发电作为风能的主要利用形式,是目前全球可再生能源领域中最主要的发电方式之 一。伴随着风电行业的快速发展,早期安装的一批风电机组也将迎来集中退役,进而产生大量的废弃叶片。在“碳达峰碳中和”目标的背景下,废弃叶片的回收再利用受到了广泛关注,但由于叶片目前使用的复合材料难以降解且回收过程复杂,回收废弃叶片仍然是一个巨大挑战。介绍了风力发电的现状,并对当前采用的叶片材料及其性能特点进行了阐述,重点关注现有的废弃叶片热回收方法,将其与机械回收法和化学回收法进行比较,分析各回收技术的优缺点,旨在为废弃风电叶片的规模化回收提供合理的建议,从而实现风电叶片绿色回收,保障风电行业的持续健康绿色循环发展。  相似文献   
105.
针对传统加速寿命试验的不足,提出了一种加速寿命试验的改进方法.应用灰色系统理论,引入了加速试验陪试品的概念.该方法是应用灰色系统理论建立高精度的数学模型,并通过信息的传递,从而预测出待试品的寿命.  相似文献   
106.
107.
1大洪缸安置与使用大烘缸的作用是:既能起光,又有烘干纸板的作用。实践表明:大烘缸安置在烘干部2/3处较好,对此要引起足够的重视。大烘缸前边的普通供缸要略多一些。可根据纸板的品种、定量、水分等适当调节汽压、缸面温度,确保纸页平度适合进入大烘缸的要求,以达到纸板表面光滑平整。在生产单层挂面纸板时,装置大烘缸,可根据纸页面层在上或在下的走向,恰当地装备普通烘缸,面层与底层一般与烘缸接触台数比为5:7较恰当。这样可做到纸面挺直平整。2纸板面展在上或在了我认为,生产单层挂面纸板和白纸板,面层在上较适当。为了纸页…  相似文献   
108.
本文基于时域有限积分技术(TDFIT)分析了不同湿度树叶在太赫兹波段透射特性。树叶的材质特性采用描述 连续水粒子分布的双色散模型,计入树叶含水量(湿度)对电磁参数的影响。树叶几何模型采用NURBS 曲面建模,并 对树叶表面进行粗糙化处理。为了精确描述树叶微小起伏及其连续材质分布,引入了共形时域有限积分技术,有效保证 了计算精度和计算效率。对干树叶和湿树叶在THz 照射下的透射特性进行仿真对比,随着水分的增大,太赫兹波的穿透 能力下降。仿真结果并与实验结果进行比对,证实了电磁建模方法和计算算法的有效性。  相似文献   
109.
本文基于时域有限积分技术(TDFIT)分析了不同湿度树叶在太赫兹波段透射特性。树叶的材质特性采用描述连续水粒子分布的双色散模型,计入树叶含水量(湿度)对电磁参数的影响。树叶几何模型采用NURBS曲面建模,并对树叶表面进行粗糙化处理。为了精确描述树叶微小起伏及其连续材质分布,引入了共形时域有限积分技术,有效保证了计算精度和计算效率。对干树叶和湿树叶在THz照射下的透射特性进行仿真对比,随着水分的增大,太赫兹波的穿透能力下降。仿真结果并与实验结果进行比对,证实了电磁建模方法和计算算法的有效性。  相似文献   
110.
渗透反应墙(PRB)的设计是在水文地质数据充分的情况下建立水动力模型进行试验来确定的。由于水文条件随季节变化给PRB设计参数造成了误差。以某尾矿为例,在获得模拟区域整体水文地质数据之后,通过Visual Modflow建立了合理的数值模型。在验证模型合理的情况下,结合不同补给排泄条件下的模拟结果,合理预测了渗透反应墙安装位置、走向以及上部埋深。得出在尾矿库南部南偏东9°方向548 m以内安装渗透反应墙为适宜,且走向垂直于粒子追踪路径。渗透反应墙上部埋深范围取91.11 mh87.60 m。通过与传统方案参数在成本及修复作用作对比研究,得知基于Visual Modflow选取的渗透反应墙上部埋深及位置优于传统方案所取,两种方案的走向偏差较小,对地下水的修复及成本影响相差不大。所以基于Visual Modflow选取的PRB参数比传统方案参数更优,可为PRB设计的参数选择提供依据。  相似文献   
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