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11.
为了探求层内亲水基团间以及疏水碳链间的相互作用对LB膜相变行为的影响,试验采用变温傅里叶变换红外透射光谱法,分别研究了十八胺和十八铵硬脂酸盐这两种物质LB膜的相变行为.结果发现:十八胺LB膜在较低温度区间55~75℃内发生相变;十八铵硬脂酸盐LB膜在更高温度区间85~90℃内发生了明显的相变.在这两种LB膜中,由于十八铵硬脂酸盐分子铵根与羧酸根之间的静电作用大于十八胺中氨基之间的氢键作用.以及由此导致的碳链之间疏水作用增强,使得十八铵硬脂酸盐LB膜的热稳定性明显高于十八胺LB膜.  相似文献   
12.
SCR烟气脱硝催化剂再生研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴卫红  吴华  罗佳  蒋啸 《应用化工》2013,42(7):1304-1307
介绍了SCR烟气脱硝催化剂的水洗再生、热再生、热还原再生、酸液再生、SO2酸化热再生、活性盐溶液活化再生等再生方法的研究进展。再生技术应用时,应根据SCR催化剂的配方、构型、应用场合等因素,分析SCR催化剂失活的主要原因,选择适当的一种或者几种再生方法,才能达到提高或者恢复催化剂脱硝活性的目的。  相似文献   
13.
以褐藻的主要成分甘露醇为底物,利用丙酮丁醇梭菌ATCC824发酵生产丁醇。采用Plackett-Burman(P-B)和Box-Behnken优化发酵条件。在Plackett-Burman实验设计时,考察牛肉膏、酵母浸粉、胰蛋白胨、乙酸铵、 KH2PO4、MgSO4?7H2O、FeSO4?7H2O、接种量、发酵温度、初始pH值这10个因素对丁醇产量影响,筛选出影响丁醇发酵的重要参数是发酵温度、初始pH值、乙酸铵浓度,利用Box-Behnken设计确定最优发酵条件为发酵温度37.3 ℃、初始pH值6.38、乙酸铵浓度2.82 g/L。数学模型分析预测最大丁醇产量为8.47 g/L。经实验验证表明,在优化条件下的丁醇产量平均值达到8.52±0.55 g/L。这说明利用统计学方法优化甘露醇的丁醇发酵条件是有效的。  相似文献   
14.
基于某船舶主机SCR 脱硝系统采用CFD 方法进行流场模拟研究及结构优化设计。首先,通过在烟道和反应器内设置导流板和气流分布板,优化系统结构。其次,分别研究了液滴雾化平均粒径D 和喷射角度α 对催化剂入口氨浓度的影响,结果表明:液滴平均粒径越小和喷射角度越大,液滴的停留时间越短。最后,研究了静态混合器对氨浓度分布的影响,结果显示:静态混合器能够显著提高氨与烟气的混合效率,平均值为60.2%。  相似文献   
15.
以Y(NO3)3为钇源,NH3·H2O为沉淀剂,十二烷基苯磺酸钠和聚乙二醇4000为复配型分散剂,采用共沉淀法制备Y2O3粉体,考察反应温度、反应介质、复配型分散剂质量比及用量、反应物物质的量比及搅拌速率对Y2O3粒径的影响,并利用激光粒度分析、X射线衍射、透射电镜等手段对实验结果进行表征。结果表明,在反应温度低于15℃,十二烷基苯磺酸钠与聚乙二醇4000的质量比为1∶3,质量分数为0.4%,反应物NH3·H2O与Y(NO3)3的物质的量比为3∶1,并且快速搅拌的条件下,可获得d50为151.99 nm,粒径分布窄、均匀分散的近球形Y2O3超细粉体。  相似文献   
16.
介绍了一种新型锻造加热炉-自发式煤气加热炉的技术特点,实践表明具有显著的经济效益和环境效益,可作为清洁生产工艺设备进行推广。  相似文献   
17.
分析了传统中小河流治理工作中存在的问题,对生态理念在桂林市桃花江河道疏浚整治工程中的应用进行了总结和探讨.  相似文献   
18.
为了优化某燃煤电厂选择性催化还原(SCR)脱硝系统的流场,研究不同导流装置的设计对该系统内流场的影响.基于fluent软件,对SCR脱硝反应器的流场进行数值模拟,应用可实现(Realizable)k-ε双方程模型计算气体的湍流运动,采用物质输运方程预测烟气组分的混合,研究反应器原设计方案下的速度场和浓度场信息,并通过优化导流装置对SCR脱硝系统结构进行优化.研究表明:优化后可以保证系统内烟气速度标准偏差小于10%,浓度流场小于5%;有利于减少SCR系统的压降,优化后压降小于800 Pa;同时将数值模拟结果和试验数据进行对比,得到了较好地吻合.  相似文献   
19.
采用XRD和XPS对新鲜的和K2SO4掺杂的V2O5/TiO2脱硝催化剂的表面形态进行了分析。结果表明,K2SO4的掺杂未对V与Ti之间的相互作用造成显著的影响,但是引起催化剂表面V和Ti的浓度降低,V5+在催化剂表面消失。K与钒氧物种上的晶格氧发生了强烈的相互作用。  相似文献   
20.
分别制备十八胺、硬脂酸及氘代硬脂酸的11层Langmuir-Blodgett(LB)膜,采用变温傅立叶变换红外光谱研究了3种LB膜的相变行为.实验结果显示:十八胺LB膜在55℃~75℃温度区间内发生相变,CH2对称和反对称伸缩振动频率向高能量区移动较明显;硬脂酸LB膜在较短温度区间即70℃~80℃内发生明显相转变,CH2对称和反对称伸缩振动频率及峰的强度比在此温度区间发生显著改变;氘代硬脂酸LB膜的相转变在65℃~75℃温度区间内发生,尤其是在65℃~70℃的温度区间发生突变.  相似文献   
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