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11.
国家经贸委有关负责人日前指出,目前在国有企业改组为股份公司时(含公开募股上市的股份公司),国家将根据产业结构调整的需耍,有选择地放弃控股地位,允许民营企业和外资企业控股。据悉据介绍,有关部门曾经发布文件,要求国有企业进行股份制改组时,必须保证国家股或国有法人股的控股地位。据悉这位负责人说,目前在国有企业改制上市的实际操作中,已经不再执行这“-刀切”的做法,而是按照“有进有退”原则,根据国有经济布局调整的总体方针和具体的产业指导目录,决定国家是否要在新公司中保持控股地位。据悉根据不久前国家经贸委发布的《…  相似文献   
12.
大气中CO2浓度升高是全球气候变暖的一个主要原因,研究人员致力于将CO2转化为可利用的碳资源。介绍了微生物及酶固定CO2的研究进展,展望了微生物和酶固定CO2的前景。  相似文献   
13.
高Alb聚氯化铝的混凝性能与机理研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过烧杯试验并结合流动光学监测技术研究了高Alb聚氯化铝的混凝性能,探讨了其混凝机理。结果表明,高Alb聚氯化铝仍然具有PAC的本质特征。和普通PAC相比,高Alb聚氯化铝具有更强的电中和能力,可明显降低最佳投药量,并能改善低投药区的混凝效果。Alb含量越高,上述优势越明显。高Alb聚氯化铝的混凝机理主要为电中和与网捕卷扫作用,其混凝性能受体系pH值的影响较大。高Alb聚氯化铝在弱酸性体系中的电中和能力较强,在弱碱性体系中则较弱。提高混凝体系的pH值可使高Alb聚氯化铝的最佳投量范围变宽,并有利于提高混凝效果。  相似文献   
14.
生物处理和电化学处理是用于污染控制的两种重要方法.二者各有其优缺点.电-生物耦合技术可充分发挥二者的优点,并弥补或克服对方的缺点,因此具有更好的处理效果和更广泛的应用.作者对电-生物耦合技术在水处理、土壤修复、微生物发酵等领域中的应用以及电与生物之间的相互作用做了综述,并对其研究发展做了展望.  相似文献   
15.
二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)聚合物的研究进展   总被引:100,自引:8,他引:92  
二甲基二烯丙基氯化铵聚合物(DMDAAC)是一种价格较低的阳离子型聚季铵盐电解质,有着广泛的用途。作者对DMDAAC聚合物的结构、性质、合成及应用做了概述,指出了影响基聚合的因素以及提高其性能的措施,并对其未来发展做了展望。  相似文献   
16.
CEPT技术处理污染河水的研究   总被引:23,自引:2,他引:21  
利用CEPT技术对深圳市4条河流的受污染河水进行了处理试验。结果表明,该工艺对浊度、COD、SS、TP去除效果较好,对TN、重金属等也有一定的去除效果,为工程的实施提供了依据。  相似文献   
17.
聚硅氯化铝絮凝剂的中聚合态特征   总被引:8,自引:0,他引:8  
以正硅酸(TEOS)与聚合氯化铝(PAC)复合制备了新型聚硅氯化铝絮凝剂(TEOS-PAC),基于铝硅复合絮凝剂中中聚合态Alb,Sib是最具凝聚一絮凝反应活性的成分,采用Al-Ferron逐时络合比色法和Si-Mo逐时络合比色法研究了Alb,Sib的形态变化特征,并与以聚硅酸为硅源的传统聚硅氯化铝絮凝剂(PS—PAC)作了比较.同时,还利用。^27Al NMR谱图对Alb形态特征作了进一步验证.结果表明:TEOS—PAC样品的Alb形态含量略低于传统的PS—PAC样品,但其Al13形态含量却较高;两种样品的Alb形态和Sib形态含量随Si/A1摩尔比变化的程度都取决于碱化度B值,但铝形态和硅形态的变化方向却相反,且与传统聚硅铝样品PS—PAC相比,TEOS—PAC样品的Sib形态特征规律更明显.  相似文献   
18.
采用水溶液自由基聚合方式,用复合引发剂引发聚合,得到了P(DMDAAC-VTMS)和P(DMDAAC-AM-VTMS);探讨了BTMS的投料比对聚合物的特性粘度和水溶性的影响;并对这两种絮凝剂的除浊和脱色性能做了初步研究。实验中发现;VTMS的引入使P(DMDAAC-VTMS)和P(DMDAAC-AM-VYMS)的特性粘度分别比PDMDAAC和P(DMDAAC-AM)的特性粘度略微增大,但其水溶性变差;在絮凝性能方面,P(DMDAAC-VTMS)和P(DMDAAC-AM-VTMS)的除浊和脱色性能分别较PDMDAAC和P(DMDAAC-AM)有了提高。  相似文献   
19.
工程装备战场抢修指在战场条件下,运用应急诊断和修理措施,将损伤的工程装备迅速恢复到能完成当前任务所需的状态或能够自救的一系列活动。工程装备战场抢修包含2方面的内容:工程装备战场损伤评估、工程装备战场损伤修复。对工程工程装备战场抢修指挥决策流程进行优化设计,并进行举例分析。  相似文献   
20.
微生物燃料电池阳极修饰的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
微生物细胞与电池阳极之间的电子转移速率是影响微生物燃料电池(MFC)产电性能的重要因素之一.通过阳极修饰可以促进电子转移速率,进而提高MFC产电性能.综述了MFC阳极修饰的研究进展.  相似文献   
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