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141.
颗粒活性炭的特性参数与吸附性能的关系试验 总被引:3,自引:0,他引:3
采用活性炭进行饮用水的深度处理,选择适合原水水质的活性炭至关重要,通过6种不同颗粒活性炭特性参数的测试,对饮用水有机物的吸附试验以及吸附等温线的测定,结果表明:针对颗粒活性炭的筛选,碘值,亚甲蓝值,吸附等温线的KF及斜率1/n值均不能单独作为评价筛选活性炭优劣的指标,而应综合考虑颗粒活性炭的孔径分布与原水中有机物的相对分子质量分布相匹配等。研究还表明:碘值,亚甲蓝值,吸附等温线的KF存在一定的相关性,从颗粒活性炭的特性参数和吸附性能参数可以推测活性炭滤柱试验吸附效果。颗粒活性炭用于饮用水深度处理,能去除水中相对分子质量小的有机物,处理的水量为颗粒活性炭体积的4800倍时,对CODMn的去除率为15%左右。 相似文献
142.
内蒙古天野化工集团有限责任公司CO2压缩机是我公司的重点厂控没备之一,也是尿素装置的核心设备。其中CO2压缩机蒸汽透平由杭州汽轮机厂制造,为抽汽、凝汽、注汽式汽轮机,压缩机由沈阳鼓风机厂制造,型号为2MCL527+2BCL306A。自96年10月以来,CO2压缩机在试车和运行中遇到了许多设计和操作问题,严重影响了装置的长周期稳定运行,为此进行了一系列的技术改造,现将主要的技改项目作一下总结。 相似文献
143.
144.
Ling Chen Chuandong Li Tingwen Huang Yiran Chen Xin Wang 《Neural computing & applications》2014,25(2):393-400
This letter presents a new memristor crossbar array system and demonstrates its applications in image learning. The controlled pulse and image overlay technique are introduced for the programming of memristor crossbars and promising a better performance for noise reduction. The time-slot technique is helpful for improving the processing speed of image. Simulink and numerical simulations have been employed to demonstrate the useful applications of the proposed circuit structure in image learning. 相似文献
145.
146.
147.
化工生产过程控制中气动薄膜调节阀的选择 总被引:2,自引:0,他引:2
本文就气动薄膜调节阀类型、作用方式、流量特性和口径大小的选择,结合化工生产的特点作了较详细地阐述。 相似文献
148.
PE-LLD/EVA/Mg(OH)2/复合阻燃剂高效无卤阻燃体系的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
采用线形低密度聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯共聚物作为复合材料主体,表面处理过的氢氧化镁(Mg(OH)2)为主阻燃剂,以微胶囊化红磷和自制硅类阻燃剂为核心的复合阻燃剂为阻燃增效剂,重点探讨了Mg(OH)2和复合阻燃剂的阻燃效果。结果表明,Mg(OH)2与复合阻燃剂并用具有良好的协同效应,当Mg(OH)2用量40份,复合阻燃剂5~7份时,可获得较高的氧指数,垂直燃烧试验通过FV0级,且材料抗静电能力提高,力学性能、加工性能较好。 相似文献
149.
A poly(ethylene terephthalate) (PET)/montmorillonite clay nanocomposite was synthesized via in situ polymerization. Microscopic studies revealed that in an isothermal crystallization process, some crystallites in the nanocomposite initially were rod‐shaped and later exhibited three‐dimensional growth. The crystallites in the nanocomposite were irregularly shaped, rather than spherulitic, being interlocked together without clear boundaries, and they were much smaller than those of neat PET. With Avrami analysis, the isothermal crystallization kinetic parameters (the Avrami exponent and constant) were obtained. The rate constants for the nanocomposite demonstrated that clay could greatly increase the crystallization rate of PET. The results for the Avrami exponent were consistent with the observation of the rodlike crystallites in the PET/clay nanocomposite during the initial stage. Wide‐angle X‐ray scattering and Fourier transform infrared studies showed that, in comparison with neat PET, the crystal lattice parameters and crystallinity of the nanocomposite did not change significantly, whereas more defects may have been present in the crystalline regions of the nanocomposite because of the presence of the clay. © 2004 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci 94: 1381–1388, 2004 相似文献
150.
Yun‐He Zhang Qin‐Hua Liu Ya‐Ming Niu Shu‐Ling Zhang Dong Wang Zhen‐Hua Jiang 《应用聚合物科学杂志》2005,97(4):1652-1658
A series of block copolymers composed of poly(ether ether ketone) (PEEK) and poly(ether ether ketone ketone) (PEEKK) components were prepared from their corresponding oligomers via a nucleophlilic aromatic substitution reaction. Various properties of the copolymers were investigated with differential scanning calorimetry (DSC) and a tensile testing machine. The results show that the copolymers exhibited no phase separation and that the relationship between the glass‐transition temperature (Tg) and the compositions of the copolymers approximately followed the formula Tg = Tg1X1 + Tg2X2, where Tg1 and Tg2 are the glass‐transition‐temperature values of PEEK and PEEKK, respectively, and X1 and X2 are the corresponding molar fractions of the PEEK and PEEKK segments in the copolymers, respectively. These copolymers showed good tensile properties. The crystallization kinetics of the copolymers were studied. The Avrami equation was used to describe the isothermal crystallization process. The nonisothermal crystallization was described by modified Avrami analysis by Jeziorny and by a combination of the Avrami and Ozawa equations. © 2005 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci 97: 1652–1658, 2005 相似文献