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41.
为提高连续退火炉高温炉辊的表面质量,采用大气等离子喷涂技术制备了CoCrAlTaY-30%Al_2O_3涂层,研究了喷涂工艺参数对涂层微观组织结构、相组成和力学性能的影响。结果表明:等离子喷涂CoCrAlTaY-Al_2O_3涂层中两种典型组织Al_2O_3相和合金相交互存在并分散较均匀,涂层主要由Co合金、α-Al_2O_3、γ-Al_2O_3物相组成;喷涂功率、喷涂距离和主气流量均对涂层的微观组织和物相无明显影响;随着喷涂功率的提高,粉末粒子的熔化效果变好、孔隙率降低,在40 kW喷涂功率下,涂层的硬度最高,此时结合强度达到68 MPa;在80~140 mm喷涂距离范围内,粉末大部分已熔化,有少量的未熔颗粒存在,在喷涂距离为120 mm时涂层表面光滑致密,孔隙率较低,结合强度最大为78.6 MPa;主气流量为40L/min时,涂层的孔隙率最小而结合强度最大。等离子喷涂CoCrAlTaY-Al_2O_3涂层的最优工艺参数为喷涂功率40 kW、喷涂距离120 mm、主气流量40 L/min,得到的涂层孔隙率为3.689%、硬度为HV_(0.3) 664.9、拉伸强度78.6 MPa。  相似文献   
42.
乔军  吴朝军 《中国造纸》2014,33(11):69-71
主要分析了盘磨机种类及打浆酶预处理对漂白针叶木浆(NBKP)和漂白阔叶木浆(LBKP)打浆能耗的影响。结果表明,对于NBKP和LBKP浆,在达到相同的打浆效果时,使用柱形磨打浆均比使用双盘磨打浆的单位打浆总能耗低;打浆酶和柱形磨相结合处理NBKP浆后,其单位打浆总能耗比只使用柱形磨的大幅降低。  相似文献   
43.
实验使用中性纤维素酶或中性蛋白酶调理造纸活性污泥,采用毛细管吸水时间(CST)测定仪,抽滤和压滤设备等检测生物酶调理对污泥脱水性能的影响。并对调理后污泥中胞外聚合物(EPS)组成成分、污泥表面形貌等进行了检测,分析了生物酶调理活性污泥的作用机理。实验表明,生物酶降解污泥EPS中蛋白质和多糖,破坏EPS的结构,除此之外,生物酶导致污泥絮体破碎,颗粒变小,比表面积增大,进而影响污泥的脱水性能。  相似文献   
44.
探究了预水解液比、保温时间和最高温度对泰国桉木主要组分含量和预水解液中糖含量的影响。采用单因素法,对桉木进行预水解实验,并对预水解后的桉木和预水解液进行分析。结果表明,当液比1∶6、保温时间60 min、最高温度160℃时,预水解效果最好,得率为82. 9%,α-纤维素保留率为90. 4%,聚戊糖去除率为61. 6%,总木素去除率为35. 4%;预水解液中木糖含量最高,最高可达总糖含量的72. 2%。  相似文献   
45.
造纸污泥深度脱水技术研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
如何提高脱水性能差的造纸污泥的脱水速率和脱水率,减少污泥处理费用成为当今研究的重要课题。本文主要论述了造纸污泥的性质,脱水机理,调理技术,EPS的组成、分布与污泥脱水性能的关系,EPS生物絮凝剂的制备及EOD脱水技术。  相似文献   
46.
木质素基吸附剂的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
木质素是具有三维无定型结构的天然高分子聚合物,以木质素为原料制备的木质素基吸附剂是木质素增值利用的重要途径之一.通过改性、复合等手段制备的生物炭、微球、凝胶等类型木素基吸附剂在工业废水处理方面有着广泛的应用.本文综述了木质素纤维化处理、制备活性炭、磁化处理等未改性木质素基吸附剂,胺化、磺化、酯化、接枝、共聚等手段处理的...  相似文献   
47.
硫酸盐大麻芯秆浆中浓双氧脱木素   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了硫酸盐大麻芯秆浆中浓双氧脱木素工艺及H2O2强化的双氧脱木素。结果表明,双氧脱木素较常规单段氧脱木素具有更好的脱木素效果。若在双氧脱木素过程中添加用量1.5%的H2O2,可将木素脱除率进一步提高到65.6%,白度提高3.5个百分点。  相似文献   
48.
使用中性纤维素酶或中性蛋白酶结合表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)调理造纸活性污泥。采用毛细吸水时间测定仪、抽滤和压滤等装置,研究生物酶结合CTAB调理对污泥脱水性能的影响,并与单独使用CTAB调理造纸污泥进行对比。实验结果表明,生物酶结合CTAB调理比单独使用CTAB调理对造纸活性污泥脱水能力有更好的作用效果。  相似文献   
49.
根据某公司近几年渣浆泵用机械密封产品返厂维修真实数据,统计各类密封元件失效导致密封失效的占比情况,并根据渣浆泵用机械密封基本结构及工作原理分析各类密封元件失效机制及表现形式,总结维修处理办法.利用故障模式及后果分析法(FMEA)计算渣浆泵用机械密封各潜在故障模式的风险顺序数(RPN),确定端面变形、温度异常、密封元件磨...  相似文献   
50.
介绍了水节点极限曲线图的作法,并分析了节点图。增大节点处用水单元进出水处的最大浓度,整个水系统的节点向左推移,理论最小清水用量降低,用水单元的水流率升高。降低节点处用水单元进出水处的最大浓度,节点向右推移,清水用量增加。去除节点左侧的用水单元,节点上升,清水用量降低。去除节点右面的用水单元对整个水系统的清水用量没有影响。在总负荷不变的情况下,去除节点处的用水单元,调整前后用水单元的流率,节点变化明显,理论清水用量也随之发生变化。另外还举例说明了水节点图在制浆造纸节水中的一些应用。  相似文献   
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