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91.
[目的]研究水溶液中烯啶虫胺的治理技术。[方法]以烯啶虫胺为吸附质,以化学修饰功能基的吸附树脂为吸附剂,进行静态吸附实验,研究烯啶虫胺在4种树脂上不同温度下(288、303、313 K)的吸附行为。[结果]4种吸附剂对烯啶虫胺的吸附等温线更符合Freundlich方程,且n均大于2。烯啶虫胺在4种吸附剂上的吸附过程均为吸热过程,其中乙基纤维素修饰的吸附树脂具有最佳的吸附性能。吸附过程的焓变为正,吉布斯自由能为负值,熵变为正值。[结论]通过在树脂的表面化学修饰功能基,有效改善树脂对烯啶虫胺的吸附能力,为水溶液中烯啶虫胺的治理技术提供依据。 相似文献
92.
将聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)和聚乳酸(PLA)进行共混,然后添加竹粉、木质素和秸秆粉,利用混合熔融造粒、挤出吹膜工艺制备了PBAT/PLA/生物质粉(BP)(质量比74.26/4.95/19.80)复合垃圾袋,并采用扫描电子显微(SEM)、红外光谱仪(FTIR)、X射线衍射测试(XRD)、热重分析仪(TG)及差示扫描量热仪(DSC)等对垃圾袋的微观形貌、组成、耐热性能、拉伸性能及抗漏性能进行了测试和表征,对其实用性进行了评估。结果表明,3种BP在PBAT/PLA基体中分散性较好,对薄膜结构和热性能几乎没有影响;添加竹粉和木质素材料的垃圾袋相比于添加秸秆粉的垃圾袋有明显的强度优势,强度提高了40 %以上。本研究对于降低PBAT/PLA垃圾袋的生产成本、促进生物降解材料的产业化应用具有重要借鉴意义。 相似文献
93.
日前,河南心连心化肥有限公司完成“24·40”工程(年产24万吨合成氨、40万吨尿素)生产指标测定,该工程提前一个月实现达产达标,刷新了同行业尿素开车的新纪录,平均日产总氨1052吨,高于设计能力52吨/天;平均日产尿素1452吨,高于设计能力152吨/天:吨氨耗煤1.127吨,吨氨耗电949千瓦时,尿素产品质量优等品以上率为93.15%,一等品以上率100%。 相似文献
94.
公路工程是交通系统中的重要组成,对于推动社会经济发展具有重要的意义。在公路路基工程中深层搅拌桩施工是关键技术之一,它对保证公路路基工程的施工质量具有重要的作用。详细分析公路路基工程中深层搅拌桩施工技术,包括了施工准备工作、试桩及定位桩机、水泥浆液的制备、搅拌成桩的施工等,并介绍了施工管理策略的应用,对于提高公路路基工程中深层搅拌桩施工技术水平具有一定的价值和意义。 相似文献
95.
两相区淬火对9Ni钢中逆转变奥氏体的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
淬火+两相区淬火+回火(QIT)能显著的提高9Ni钢的低温韧性。利用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、电子背散射衍射(EBSD)、X射线衍射(XRD)和电子探针(EPMA)对QIT处理的9Ni钢中逆转变奥氏体的含量、形貌、分布以及两相区淬火对逆转变奥氏体的影响进行了研究。结果表明,QIT处理的9Ni钢中逆转变奥氏体的含量约为10%,以块状和薄膜状形态分布在基体中;两相区淬火的9Ni钢中的大角度晶界增多,有利于逆转变奥氏体的形核;基体上某些区域的C、Mn和Ni元素含量较高,利于逆转变奥氏体长大和稳定化。 相似文献
96.
对一种新型高强Al-Zn-Mg-Cu合金在单级时效过程中的硬度、强度、电导率变化及相应的析出行为进行系统的研究。结果表明,电导率随着时效温度的升高和时效时间的延长而不断增高。在时效开始阶段,硬度和强度随着时效的进行迅速升高并达到峰值。在120°C时效时,硬度和强度到达峰值后保持稳定,主要的析出相是GPI区、GPII区和η′相。在120°C长时间(直至24h)时效后,GPI区和GPII区仍能稳定存在。在160°C时效时,硬度和强度到达峰值后迅速下降。与120°C时效相比,在160°C时效时,析出过程更快。在160°C时效1h后,未观察到GPI区及GPII区的存在,主要的析出相为η′相。在160°C时效24h后,主要的析出相为η相。 相似文献
97.
开封龙宇化工公司总投资37亿元建设的年产10万吨聚甲醛项目施工进展顺利,截至8月底,已累计完成投资7.8亿元,累计节约采购费用1.4亿多元,同时通过创新降低了项目成本。 相似文献
98.
99.
利用静止轴肩搅拌摩擦焊接装置对4.5 mm 6005铝合金进行了研究,为满足工程需求,焊接速度设为1 000 mm/min. 结果表明,静轴肩搅拌摩擦焊接头随转速的增加,抗拉强度先升高后降低,当转速为2 100 r/min时最高,为232 MPa,可达母材的80%;各参数接头正弯和背弯180°均无裂纹. 在应力循环频率70 Hz、正弦波形、应力比R为0.1的条件下,对2 100 r/min和1 000 mm/min参数的接头进行轴向高周疲劳测试,获得接头的S-N曲线和疲劳极限,在(1-a)置信度90%,失效概率P=5%条件下,S-N曲线的下极限为105 MPa,疲劳断裂主要位于接头的热影响区,疲劳断口分为裂纹萌生区、裂纹扩展区和瞬断区三个区域. 相似文献
100.