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211.
在常压较低温度下,通过四氯化碳将铝粉活化后使之与PVC反应,将PVC中的有机氯转化为AlCl3中的无机氯,从而达到脱氯目的。使用傅里叶红外光谱仪、 X射线粉末衍射仪和扫描电子显微镜对在最佳反应温度60℃时各阶段产生的物质处理后表征发现:活化溶剂CCl4及洗涤剂无水乙醇均可回收利用;副产物Al Cl3是不含结晶水的,具有较高经济价值; PVC降解后的最终产物是含有-OH和C=C (非共轭双键)的小分子有机物集合体,且其氯含量小于0.20%。本方法操作简单、成本低、脱氯效果达99%以上,为解决废旧PVC塑料污染问题提供了新思路。  相似文献   
212.
分析并讨论了应用于相位体制数字射频存储器的DAC静态参数的表征方法.提出用时间非线性(TDNL和TINL)、幅度非线性(ADNL和AINL)以及相位非线性(PNL)来全面描述相位体制DAC的静态性能.仿真结果证明上述静态参数对DAC的频域性能有着显著影响,用它们表征相位体制DAC的静态性能是必要且可行的.采用上述方法对利用标准75mm GaAs MESFET全离子注入工艺流片得到的3bit相位体制DAC进行了低频静态测试,其静态参数优异,性能良好.  相似文献   
213.
针对火电厂锅炉再热汽温具有大滞后、大惯性及动态特性随工况变化的特性,在对某超临界600MW机组再热器动态特性进行机理分析的基础上,提出了带再热汽温状态观测器的反馈控制系统设计和参数计算方法.仿真结果表明:与单回路控制策略相比,再热汽温控制系统采用状态变量反馈-前馈-PI相结合的控制策略时,具有较好的控制品质、较强的快速响应性及抗干扰能力.  相似文献   
214.
高建峰 《硅谷》2010,(12):149-149
电力变压器的正常运行对电网安全、可靠供电起着重要作用。总结变压器的运行管理经验,介绍变压器的运行及维护方法,分析变压器的异常运行情况,根据变压器运行中的现象分析原因和有可能发生的事故,采取措施,消除隐患,对电网的安全稳定运行有较大的实用价值。  相似文献   
215.
电动自行车用VRLA电池循环特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高建峰  王浩明  潘对 《蓄电池》2007,44(4):147-149
分别研究了电动车用VRLA电池组在85%DoD和全放电循环模式下的平均电压、不均衡率和电池容量的变化规律。试验结果表明:蓄电池长期85%DoD循环,会产生电池容量衰减问题,多次全放电可有效恢复。含添加剂M的蓄电池,容量衰减和不均衡率等指标得到明显改善。蓄电池最终失效是由失水引起的。因此,采用合适的循环模式,可以减少失水,有效地延长使用寿命。  相似文献   
216.
端基为磺酸基的希夫碱型侧链聚硅氧烷液晶的合成及表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
首先以对羟基苯甲醛、对氨基苯磺酸合成希夫碱化合物;然后将对羟基苯甲酸、氯乙醇、丙烯酸、含氢硅油通过取代、酯化、硅氢化反应合成聚硅氧烷化合物;聚合物再经过酰化反应后,与希夫碱发生酚解反应合成了目标液晶.通过红外光谱对液晶化合物的结构进行表征,并利用偏光显微镜和DSC测试目标产物的液晶性能.结果表明:此液晶具有近晶A型液晶...  相似文献   
217.
以淀粉(ST)为原料,通过600℃的温度处理成炭材料(CST),将对苯乙烯磺酸钠(PSSS)接枝到CST表面,成功制备出一种新型材料PSSS-gCST。并采用静态法研究了PSSS-g-CD301对Fe3+的吸附行为。结果表明,PSSS-g-CD301材料对Fe3+离子具有很强的吸附能力,最大吸附容量可分别达到16.8mgg-1。吸附速率快,,且吸附容量随温度升高而减小,随pH增大而增大。  相似文献   
218.
离心沉降法检测水中藻类技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种快速藻类检测方法,即运用离心沉降的方法收集水中藻细胞,振荡洗脱后定容,使用浮游生物计数框在显微镜下计数,最后将结果换算成原水样品中藻细胞数目。  相似文献   
219.
采用恒定功耗高温加速的试验方法,搭建了相关的试验系统,对高温工作寿命试验(HTOL)方法在功率GaAs MMIC领域的应用进行了一些探索。试验获得了对失效机理进行分析所需的失效数,所有样品的失效都是由同一原因引起的。通过监测数据和失效样品的分析,发现存在欧姆接触退化与栅金属下沉两种失效机理,但最终引起失效的机理单一,为栅金属下沉。  相似文献   
220.
高建峰  王浩明 《电池工业》2008,13(5):303-306
分析比较了不同设计电池的容量特性,验证了将6-DZM-10蓄电池组5A放电时间由130min提高到150min的可行性。电池循环试验结果表明:采用恰当的电解液密度和电解液用量,蓄电池具有良好的容量和循环性能,5A100%(DOD)放电的循环寿命超过300次;电池组容量的均匀性与负极活性物质的硫酸盐化是影响蓄电池组循环寿命的重要因素。  相似文献   
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