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961.
A2O-MBR工艺处理校园污水的生产性试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用A20-MBR系统处理校园污水,考察该工艺对各类污染物的去除效果及其关键影响因素。研究结果表明:A。O—MBR工艺在稳定运行条件下各项出水水质优良,但由于受碳源限制,出水TP浓度不能稳定达标。水温对A20-MBR系统去除COD。和NH3一N的效果影响较小,而对TN去除效果的影响较为显著;低水温条件下维持系统污泥质量浓度在6g/L以上可获得较高的NH3-N及TN去除率;为保障处理效果和降低运行成本,低水温条件下(9~12oc),应提高DO的质量浓度至1.0mg/L左右。 相似文献
962.
963.
AZ91镁合金钼酸盐转化膜的制备及耐蚀性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用化学转化法在AZ91镁合金基体表面制备一种环境友好型的钼酸盐转化膜.通过对溶液pH、温度以及Na2MoO4质量浓度等因素的控制并进行单因素试验和正交试验,确定化学转化的最佳工艺条件:30~40 g/L Na2 MoO4,pH为3.5,θ为70℃,t为50 min.采用优化后的工艺能够在镁合金表面获得微黄致密,微细裂纹的膜层,X-射线衍射测试表明,钼酸盐转化膜的主要成分Mg2Mo3O8和MgMoO4.极化曲线测试表明钼酸盐转化膜能有效提高镁合金的耐蚀性能,自腐蚀电位提高,自腐蚀电流密度降低2个数量级. 相似文献
964.
[目的]筛选噻嗪酮防治桑白蚧的最佳施药方案。[方法]室内检测噻嗪酮对1、2龄雌虫的防效,田间调查施药方案的防效,检测噻嗪酮残留量。[结果]室内噻嗪酮125-1 000 mg a.i./L对1龄若虫的防效为90.6%-98.6%,2龄若虫的防效为41.4%-87.9%。田间喷施500 mg a.i./L噻嗪酮,在第1代若虫期喷施1次,果实防效为62.2%-70.2%,残留0-0.01 mg/kg,连续喷施2次,防效88.4%-90.3%,残留0.108-0.177 mg/kg。第2代若虫期喷施1次,防效为38.6%-66.5%,残留0.053-0.082 mg/kg。第1代、第2代若虫期各喷施1次,防效为83.5%-93.0%,残留0.389-0.736 mg/kg。[结论]田间在1龄若虫盛发期喷施500 mg a.i./L噻嗪酮1-2次可有效控制桑白蚧在果实上的危害,果实农药残留量0-0.177 mg/kg。 相似文献
965.
966.
967.
利用溴化聚苯乙烯(BPS)协同三氧化二锑(Sb2O3)制备新型卤素阻燃长玻璃纤维(LGF)增强尼龙6复合材料(BPS/LGF/PA6),通过极限氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL94)、热重分析法(TGA)、锥形量热(cone)等方法研究了BPS协同Sb2O3对LGF/PA6复合材料阻燃性能影响。结果表明,在BPS与Sb2O3的协效阻燃体系的质量分数为16%时,可使BPS/LGF/PA6复合材料的阻燃等级达到FV-0级,LOI为25.2%。而且,BPS协同Sb2O3能提高BPS/LGF/PA6复合材料的热稳定性,缓解PA6分解速率,从而起到良好的阻燃作用,成功地解决了玻纤增强材料燃烧时的"烛芯效应"问题。 相似文献
968.
研究了中温固体氧化物燃料电池的新型层状钙钛矿Y0.8Ca0.2BaCo2O5+δ(YCBC)阴极材料。采用柠檬酸-硝酸盐自蔓延燃烧法合成了YCBC以及YBaCo2O5+δ(YBC)粉体。X射线衍射结果表明:YCBC粉体在950℃空气中煅烧3 h能够很好地成相,而YBC粉体需要1100℃。电导率测试结果表明:在整个测试温度350~800℃范围内,YCBC的电导率(435~506 S/cm)明显比YBC的电导率(205~323 S/cm)高。使用电化学阻抗谱技术测试了对称电池YCBC/SDC/YCBC和阳极支撑的单电池YCBC/SDC/Ni-SDC的电化学性能。以H2为燃料气(含体积分数3%水蒸气),空气为氧化剂,650℃时单电池YCBC/SDC/Ni-SDC的最大输出功率为351 mW/cm2。目前研究表明YCBC是具有潜力的中温固体氧化物燃料电池阴极材料。 相似文献
969.
970.