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针对工业化生产过程工艺复杂、设备庞大、化学物料易燃易爆有毒等特点,无法在实验室内实现相关的实物实验,且成本高昂、安全性差、受时空限制等因素。为了保证学生的安全,提高学生生产实习效果,江西理工大学开发出一种废轮胎热转化制生物燃料工艺3D虚拟仿真实验,从仿真实验实验原理、仿真实验软件环境、实验教学方法、实验教学项目特色等几个方面进行详细的介绍,通过该实验平台,使学生了解废轮胎热转化制生物燃料工业化生产过程,掌握反应单元、单元操作及安全生产等方面的知识。同时,该虚拟仿真实验实现了教学资源共享,根据"虚实结合"的理念,响应国家"节能减排"的号召,利用网络化教学,实现工业化生产与理论教学合理衔接,丰富了教学内容,提升了学生的学习兴趣,提高了学生动手能力和解决问题的能力。 相似文献
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通过相分配系数法确定由乙醇与硫酸铵组成的双水相体系,采用微波-超声辅助双水相体系对绿茶末中的茶多酚进行提取,并研究了固液比、提取温度、微波时间、微波功率、超声时间和超声功率等6因素对茶多酚提取率的影响,结果发现微波与超声功率对结果的影响不显著.因此,在单因素试验的基础上,借助Box-Behnken设计了3水平4因素试验来优化提取茶多酚工艺参数,得出最佳工艺条件为:固液比1∶60,提取温度63℃,微波时间4 min,微波功率400 W,超声时间7 min,超声功率400 W,茶多酚提取率为17.43%. 相似文献
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电镀污泥氯化焙烧-弱酸浸出工艺研究 总被引:5,自引:2,他引:3
通过对电镀污泥氯化焙烧的热力学分析, 选择氯化铵为氯化剂, 在焙烧温度为673 K时可以实现对主要金属离子镍、铜的氯化, 而其中铁的物相以针铁矿、赤铁矿为主, 理论上难以被氯化。对氯化焙烧后的物料进行弱酸浸出, 最佳浸出条件为: 盐酸酸度为1 mol/L、浸出时间为45 min、浸出温度为318 K、液固比4∶1, 此时主金属离子镍、铜的浸出率分别为97.48%和87.65%, 而铁的浸出率只有26.83%, 所得结果与热力学分析比较吻合。 相似文献
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以椰壳为原料、酚醛树脂为粘结剂及聚乙二醇(PEG)为造孔剂和分散剂,采用水蒸气活化制备活性炭,以所制备的活性炭为吸附剂,采用真空变压吸附法(VPSA)对乏风瓦斯进行分离富集.分别考察了不同活化条件对活性炭孔结构性能的影响,以及不同VPSA操作条件对乏风瓦斯富集效果的影响.结果表明:以酚醛树脂与粉体炭的质量比为0.5 g/g制备的成型炭作为炭质前驱体进行活化,在活化时间为5 h、通入水量为1.96 cm3/min和活化温度为825 ℃的条件下制备的活性炭,其对应的比表面积、微孔体积及微孔率分别达到795 m2/g、0.37 cm3/g和84.1%;并以该活性炭为吸附剂,在最佳操作条件下,乏风瓦斯(甲烷含量约0.5%)经富集后,产气中CH4浓度和回收率分别为1.51%和96%. 相似文献
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废料中一般含有多种有价金属离子.文中主要是对铁、铜、镍这3种金属离子进行浸出条件分析研究.通过分光光度法得出了铁、铜、镍离子的最佳波长,且在最佳波长处对这3种金属离子可能造成的干扰进行了研究,利用分光光度法测定废料中金属铁、铜、镍的含量.通过对废料中铁、铜、镍离子的浸出条件的研究,设定液固比、浸出温度、浸出时间、加酸量及浸出次数等因素进行实验,从而得出最佳的浸出条件,可使这3种金属离子的浸出率达到最佳.研究结果表明,在液固比为2:1,浸出温度为35 ℃,浸出时间为0.5 h,加入硫酸量为0.5 mL/g废料,在浸出2次的条件下,铁、铜、镍的浸出率分别为97.95 %,99.97 %,98.51 %. 相似文献
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本文建立了一种快速、简单、准确测定油茶籽饼中茶皂素含量的方法。结果表明:采用分光光度法和高效液相色谱法对同含量的茶皂素测定结果较为吻合,相比之下分光光度法更为简单快捷。分光光度法是以香草醛-高氯酸作为显色剂,通过茶皂素甙元显色,于554 nm为检测波长。在样品待测液中,加入香草醛-高氯酸1.0 m L,在温度为60℃的条件下反应15 min,显色效果最佳。该方法精密度高,显色后在40 min内吸光度稳定,平均加标回收率为98.28%(RSD=3.86%)。本实验建立了分光光度法测定茶皂素含量的方法,具有良好的准确度、精密度和稳定性,可用于茶皂素含量的测定。 相似文献