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新型变压吸附脱碳技术的开发与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对湿法和干法脱碳的经济性进行了比较,并简要介绍了变换气变压吸附脱碳的基本原理及其应用前景。 相似文献
107.
张莉 《武汉纺织大学学报》2022,35(3):72-75
推广经典阅读是图书馆永恒的服务主题,武汉纺织大学图书馆依托新媒体、超星APP、腾讯课堂等资源,打造全新的线上线下相融合的经典阅读空间,用高质量的阅读空间服务、多样化的服务模式促进经典阅读行为,引领广大读者精读研读经典,在沉浸式的阅读中润泽心灵启迪智慧。 相似文献
108.
以Na2SiO3·9H2O、浓H2SO4等为原料,采用溶胶凝胶—喷雾干燥法制备球形二氧化硅,并采用非均匀成核的方式对其进行表面包覆氧化铝的处理,进而研究在不同温度煅烧下包覆样品的形貌、组织成分、粒度及分散性的改变.通过X射线衍射仪,扫描电子显微镜,激光粒度分析仪,能谱仪等对包覆前后以及不同温度烧结后的样品进行表征.结果表明:采用非均匀成核法,Al2O3以无定形结构成功的包覆在球形SiO2粉体表面.样品在1100℃发生莫来石转变,并在1400℃非晶SiO2转变为方石英,同时莫来石转变完全. 相似文献
109.
根据色度学原理,利用USB2000+光纤光谱仪,量化红宝石颜色的主波长或补色波长、色调角以及颜色描述的分析可知:色调角h*ab在(0°,18°),补色波长λc为490~ 496 nm时,红宝石色调为红色;色调角hab*在(342°,360°),补色波长λc为497~509 nm时,红宝石色调为粉红色;色调角h*ab在(324°,342°),补色波长λc为509 ~ 542nm时,红宝石色调为紫红色;色调角h*ab在(306°,324°),补色波长λc为542~ 570 nm时,红宝石色调为紫色.因此,利用光纤光谱仪、适当的照明方式及光谱采集方法,应用色度学原理,可以客观、定量地描述红宝石的颜色,可作为评价红宝石颜色的适用技术. 相似文献
110.
采用基于密度泛函理论的第一性原理对氢分子与Cu (111) 表面的相互作用进行了研究。计算结果表明氢分子是否解离取决于氢分子距表面的初始距离和其初始构型。当氢分子垂直于Cu (111) 表面放置时,在距离表面0.37~4.0 ?范围内,氢分子与Cu (111) 表面相互作用后均不会解离,物理吸附在Cu (111) 表面;当氢分子平行于Cu (111) 表面放置时,有的氢分子解离成氢原子后化学吸附于表面六角 (hcp) 或面心 (fcc) 位。氢分子在桥位 (bri) 并沿[211]方向平行靠近Cu (111) 表面时,氢分子解离的临界距离约为1.35 ?,其他情况下在0.65~0.85 ?之间。 相似文献