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11.
12.
以ZrOCl2、Na2MoO4、Na2WO4、K4P2O7为原料,通过沉淀反应、Cs+嵌入、固位、抽出等一系列程序合成了用于提取铯的钨掺杂离子筛(W-Cs-IS),研究了W的掺杂比例对离子筛Cs+交换性能的影响。用X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS)、氮气吸附-解吸等手段表征了产物的微观结构,并测试了其耐酸性。结果表明:掺杂的W部分存在于产物表面,Mo包藏于内部;离子筛由不规则颗粒及膜状部分组成,具有微孔结构,微孔尺寸约为20 nm;在HCl和HNO3中均显示出良好的耐酸性。W掺杂有利于提高离子筛的交换性能。随着掺杂比例的增加,离子交换容量先提高后基本不变,在中性(pH=6.98)和酸性(pH=1.05)条件下分别可达到1.66 mmol/g和1.47 mmol/g。W-Cs-IS对模拟高放废液中的Cs+和Sr2+具有较高的选择性,可同时将Cs+和Sr2+从高放废液中提取出,对模拟高放废液中Cs+的提取率可达到88.2%。 相似文献
13.
氢氦/氚氦混合气快速高效地分离与回收是产氚工艺的关键技术之一。利用液氮温度下吸附剂对氢同位素与氦吸附能力的差异,搭建了双塔式固定床低温吸附-解吸分离氢氦/氚氦的实验装置,通过该实验装置开展了不同组成的氢氦、氚氦混合气的分离实验。实验结果表明:采用双塔式固定床低温吸附-解吸法可以实现不同组成的氢氦、氚氦混合气的快速分离,分离后氦中氢的体积分数低于1.2×10-5,氦的纯度可达到99.998 8%,吸附柱的脱氚率大于97%;双塔式固定床低温吸附-解吸法的解吸氢中含有较高浓度的氦,不适于回收氢;在氚氦分离中采用固定床低温吸附柱是可行的,可作为钯膜分离器的辅助单元。 相似文献
14.
目前利用比尺模型可以预测原型水轮机的性能,多年来,已制订了确定水轮机出力、效率和空蚀保证的模型试验规范,并为咨询公司、业主和水轮机厂所认可。近几年来实验证明,模型试验也可为部件设计提供可靠的输入数据。这些试验,由于仪器测量和数据处理的改进,在范围和复杂性方面正在增大。介绍了超出试验规范范围的原型试验及其限制和用途。 相似文献
15.
一、引言 计算机动画在美国、日本、加拿大及西欧都极受重视,它的每一步发展都给军事、医学及影视业带来巨大的效益。国内计算机动画的研究由于硬件条件的限制起步较晚,但近年来受到越来越多的重视,发展很快,应用领域非常广泛。在工程仿真、影视制作及计算机辅助教学等方面,计算机动画都起着重要的作用。 相似文献
16.
实验研究了以浸渍法制备的负载型Ru/γ-Al2O3催化剂体系上甲烷与氘化氢之间的氢氘交换性能,考察了各反应工艺条件包括反应温度、反应原料气流量、反应原料气中HD/CH4的比等因素对Ru/γ-Al2O3催化剂上甲烷与氘化氢之间的氢氘交换性能的影响,采用程序升温还原(H2-TPR)和X射线粉末衍射(XRD)手段对催化剂进行了检测。实验结果表明,Ru和载体γ-Al2O3发生了强相互作用;在对甲烷与氘化氢间的氢氘交换反应中,Ru/γ-Al2O3催化剂显示出较好的催化活性和稳定性。 相似文献
17.
计算机辅助曲面造型设计的探讨与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
古梅 《北方工业大学学报》1996,8(1):79-86
在计算机上进行三维几何设计时,常会遇到大量的曲面造型问题,诸如汽车车身设计、飞机外形设计等等。因此,在计算机辅助几何设计领域中关于曲面造型的研究一直是国内外十分关注的问题。在曲面造型的实际过程中,Bezier曲线曲面、B样条曲线曲面和Hermit曲线曲面都是非常有用的曲面造型工具,合理地运用它们可以高效率、高质量地实现各种不同形状的曲面都是非常有用的曲面造型工具,合理地运用它们可以高效率、高质量地 相似文献
18.
简单介绍了计算机动画和计算机辅助教学在国内外的发展情况,在此基础上,讨论了计算机辅助教学系统中动画制作的一些关键技术,如造型设计,质感设计和运动设计等,给出了4个计算机动画片中的几个关键画面。 相似文献
19.
采用Pt-SDB疏水催化剂和亲水填料混装进行含氘、氚氢气与水的液相催化交换实验,研究反应温度、气体流量和液体流量对D、T转化率以及H-D、H-T的总传质系数Kya的影响。研究结果表明:在相同操作条件下,T的转化率η(H-T)比D的转化率η(H-T)高,H-T的总传质系数比H-D的高;从D、T转化率随气体流量和液体流量的变化趋势可知,气体流量对D、T转化率的影响较大;选择合适的反应温度即可获得较佳的转化率和总传质系数。在实际工艺中,反应温度选为45℃较适宜。 相似文献
20.
Pt-Ru疏水催化剂制备及氢-水液相交换催化性能 总被引:1,自引:0,他引:1
用乙二醇为还原剂和碳黑分散溶剂,微波快速加热,1~2 MPa压力下制备了Pt/C和Pt-Ru/C催化剂,用XRD、TEM和XPS对其进行了表征.Pt/C和Pt-Ru/C催化剂活性金属平均粒径为1.9~2.0 nm.随Ru的加入,活性金属粒子的面心立方结构逐渐不明显.Pt-Ru/C中Pt以Pt(0)、Pt(Ⅱ)和Pt(Ⅳ)形式存在,Ru以Ru(0)和Ru(Ⅳ)形式存在.再将Pt/C、Pt-Ru/C催化剂与聚四氟乙烯一起负载于泡沫镍,得到疏水催化剂,研究了其对氢-水液相交换反应的催化活性.研究中观察到,Pt中掺入适量Ru可提高单一Pt基疏水催化剂的催化活性.其可能的原因是:水在Pt表面不解离,Pt表面氢气与水间同位素交换通过形成中间体(H2O)nH+(ads)(n≥2)进行,而水在Ru表面会发生解离,Pt-Ru疏水催化剂同时存在另一条反应路径. 相似文献