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121.
针对大气中由挥发性有机化合物不可控释放引起的环境和健康问题,开发新的吸附技术和材料是重要的解决途径之一。通过热处理廉价、无毒、可再生的蟹壳废弃物,并通过KOH活化制备了可对VOCs高效吸附的蟹壳生物质炭。以炭壳为原料制备了碳化蟹壳(CS)和蟹壳活性炭(CSK),并采用SEM、BET、FT-IR、XRD对其进行了表征,系统考察了温度对VOCs(二甲苯和正己烷)的影响,分析结果表明,制备的蟹壳生物质炭是一种具有介孔结构的多孔材料,其比表面积高达2 098.15 m2/g,平均孔径约为1.98 nm,孔体积为1.16 cm3/g。最后,对制备的CSK-800进行了动态吸附实验,得到的二甲苯和正己烷的总吸附量分别为557.98、585.19 mg/g。吸附动力学研究结果表明,其吸附过程与准一级和Bangham模型拟合结果高度吻合,较好地诠释了蟹壳活性炭对VOCs吸附主要是以物理吸附为主的孔道扩散。 相似文献
122.
轻水反应堆中金属部件的环境影响疲劳寿命(EAF)问题近年来一直是国内外核安全设备研究和监管所关注的重要问题。本文对日本和美国的相应试验研究数据进行了深入分析,对环境影响疲劳修正系数Fen的计算公式进行了分析讨论,总结出不同金属材料Fen计算结果的保守性以及关键影响因素的敏感性。结合我国的实际情况,借助Fen修正计算公式,给出了一种核电厂金属疲劳监测过程中开展环境影响疲劳的评价方法。结果表明:现阶段可基于核电厂监测的真实瞬态数据采用Fen修正公式对环境影响因子进行估算,对于同类型的金属材料,不同试验环境拟合的Fen公式计算结果非常接近,但EAF问题在金属部件疲劳寿命评估过程中不可忽视。 相似文献
123.
户外设备表面结冰给人类生活和生产带来了众多不便,研究具有防结冰性能和除冰性能的新一代防、除冰材料对于户外设备的持久稳定运行具有重要意义。本文利用模板法将三氧化二钛(Ti2O3)粉末和聚二甲基硅氧烷(PDMS)混合制备具有规则阵列结构的光热超疏水材料,并研究其防结冰性能与光热除冰性能。得益于Ti2O3优异的光热性能,制备的材料在100 mW/cm2光照条件下的光热温升可达55℃,冻结在表面的液滴可在200 s内融化,具有优异的光热转换与光热除冰性能。而PDMS材料固化后本征疏水,加规则阵列微结构后赋予材料优异的超疏水性能,其接触角高达153°,滚动角小于5°。无光照时的结冰延迟时间长达1300 s,是无光热材料表面结冰延迟时间的3倍。而在光照时由于其优异的光热性能,液滴在长达6 h的结冰测试中尚未结冰,表明材料具有优异的光热防结冰性能。研究结果论证了利用自然界丰富太阳能进行除冰的可能性,为户外设备表面除冰技术提供新的方式。 相似文献
124.
为了获得光滑的腐蚀光纤表面,本文从光纤腐蚀的传质及动力学特性出发,设计了一种流动腐蚀光纤装置.采用质量百分比浓度为12.5%的氢氟酸(HF)溶液,研究了石英光纤的组成成分、腐蚀剂温度和流速对腐蚀速率以及腐蚀后光纤表面形貌的影响.实验结果及理论分析表明:光纤腐蚀速率和表面粗糙度受化学反应速率和传质速率控制;由于光纤纤芯与包层成分不同,导致纤芯腐蚀速率高于包层腐蚀速率;在静态腐蚀条件下,腐蚀速率随温度呈非线性增长,且腐蚀后光纤表面粗糙;在流动腐蚀条件下,光纤腐蚀速率提高,并与温度呈线性关系,腐蚀后光纤表面粗糙度随流速的增加呈现出先减小后增大的趋势;在流速为0.75 L/min时,获得了光滑的腐蚀光纤表面. 相似文献
125.
语音识别技术在广播电台的应用探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
语音识别技术发展至今,虽然仍有许多相关课题尚处于不断的摸索和试验阶段,但也已具备了一定的应用基础,本文旨在探讨语音识别技术在广播电台可能的应用方向,为业内同行作一参考. 相似文献
126.
目前,特种设备中广泛使用的钢丝绳(这里也包括钢缆)的检测方法大都采用目测检测法,即根据观察被测钢丝绳的磨损、断丝、锈蚀等损伤缺陷情况,必要时,经过简单的测量与推算,依据相应的标准得出判定结论。自这种定性检测方法不能准确反映钢丝绳实际的运行工作状况。 相似文献
127.
46期封面故事,46个或轻松或沉重的话题,每期上万字的篇幅.这是专题部8位同仁奉献给读者的视觉和内容的盛宴。46个周四的夜晚,当期封面故事的采访记者和美编室的同仁们一起就封面故事的版面设计、编辑校对反复讨论,最终通过总编的最后一道“关卡”。46期封面故事的背后,是多少次的采访,多少次的文章修改,恐怕谁也说不清楚。但大家都有这样一种共同的心境:当周四夜晚在最后成稿的清样上签上自己名字时的喜悦,当周一评报会上受到编辑部同仁的认可和好评时的快乐,当读者的好评意见如期而至的时候… 相似文献
128.
129.
使用MSC Nastran及MSC Patran有限元软件对典型汽轮机阀壳的高温强度进行计算和分析,对应力集中位置采用线性平均方法估算其应力强度,并与材料强度相比较. 由于压力和温度参数的提高,原模型已不满足设计要求. 通过局部改进设计和优化,使阀壳强度符合设计要求. 相似文献
130.