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971.
利用玉米秸秆制备了生物炭并对其进行了改性,将其用于处理废水中的有机染料孔雀石绿。采用SEM、XRD、FTIR、N2吸附-脱附等方法对生物炭的形貌及结构进行了表征,研究了影响吸附效果的因素及吸附过程的特点,并通过吸附动力学、吸附等温线和吸附热力学研究了生物炭对孔雀石绿的吸附规律。实验结果表明,原炭(CSC)、NaOH改性生物炭(NaCSC)和十六烷基三甲基溴化铵进一步改性的Na CSC(CTAB-Na CSC)对孔雀石绿的吸附效果良好,吸附过程符合准二级动力学模型,相关系数分别为0.997 6,0.992 0,0.979 9。与CSC比,Na CSC的表面粗糙程度增加,孔径增大,孔隙分布不规则,提高了对孔雀石绿的吸附能力;CTAB-Na CSC的表面更加粗糙不平,且有颗粒状凸起。CSC,Na CSC,CTAB-Na CSC的吸附-脱附循环再生实验结果表明,三种生物炭具有良好的循环利用性,再生率分别达到84.29%,91.59%,111.75%。 相似文献
972.
油田三元复合驱采出水中由于含有聚合物、碱和表面活性剂等物质,使油珠界面膜强度增强、油滴聚并空间位阻增大,体系呈现高稳定状态,因此,开发出一种适合三元复合驱采出水体系的新型絮凝剂,使体系脱稳、油珠聚并,成为油田生产中亟待解决的问题之一。以聚丙烯酰胺(PAM)为主链骨架,丙烯酸丁酯(BA)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为单体,利用水溶液自由基胶束聚合法制备P(AM-DMDAAC-BA)功能化阳离子絮凝剂。采用傅里叶红外光谱(FT-IR)和核磁共振氢谱(1H NMR)表征其基团和分子结构;利用分形维数和絮体粒径来确定絮凝剂最佳投量;利用絮凝实验考察絮凝剂对三元复合驱采出水的处理效能;利用反演法探究絮凝机制。结果表明:P(AM-DMDAAC-BA)功能化阳离子絮凝剂具有超疏水功能,其疏水基团分子结构是BA分子中C=C双键与AM母体的亚甲基通过C—C键相连;絮凝剂最佳投加量为40.0 mg/L,沉降时间为8.0~10.0 h,絮体粒径可达677.0μm以上,絮体分形维数为1.502,絮体结构紧密,沉降性能良好,油和悬浮物的平均去除率在86.4%以上,比油田在用絮凝剂... 相似文献
973.
内浮盘作为内浮顶储罐的重要附件,一旦出现泄漏,将导致大气污染,且存在着火爆炸的重大风险。因此,要求内浮盘必须耐腐蚀、稳定可靠、密封性好、使用寿命长等,以确保储罐安全、环保、节能、稳定、长周期运行。通过分析新型全接液模块化不锈钢双盘式内浮顶和传统碳钢单盘式内浮顶的优缺点,便于大家在储罐设计中更好的选用内浮盘型式。 相似文献
974.
主要研究了可靠性理论在波分复用光纤通信系统中的应用,并依据可靠性理论对光纤通信系统进行了初步设计。首先给出光纤通信系统的可靠性理论模型,通过对这个基本模型进行理论分析和计算,得出的相关结论对光通信系统、设备的研制具有参考价值。 相似文献
975.
如果你熟悉美能达的产品,第一眼看到这款MINOLTA DiMAGE G500,一定不会相信这是出自MINOLTA之手,毕竟与DiMAGE系列的其他机型差别太大了。而实际上这款G500是柯尼卡以前的Digital Revio KD-510Z,由于柯尼卡已经与美能达合并,柯尼卡以前的数码相机全部沿袭使用了DiMAGE型号,所以也就有了这款G500。 相似文献
976.
977.
对于喜欢玩DV的用户而言,一般的民用MiniDV根本看不到眼里,只有那种2万元左右的3CCD机型才是他们的首选。而在去年,我们《数码》杂志给大家介绍了一款Sony的DVCAM产品,那款产品是基于Sony TRV94E的DVCAM版本,记得当时有不少读者反馈关注。而本期的《数码》杂志又给你带来了款超强的专业DV摄像机——Panasonic AG-DVC33MC。 相似文献
978.
在今年年初的PMA2004上,佳能推出了一款面向新闻摄影的项极数码相机——EOS-1D MarkⅡ,以替代早期的EOS-1D,同时与尼康早前发布的D2H竞争。由于今年有奥运会,所以这类产品引起了几乎所有大新闻单位的关注。在EOS-1D MarkⅡ面世后,人们对其出色的功能和设计大加赞赏,以至于有人说这是目前最好的数码相机。佳能EOS-1D MarkⅡ从发布之日起,已经有两个月时间了,但是产品的正式上市是在4月29日。这个产品,由于针对的是高端用户和专业新闻摄影用户,关注的人并不是很多。但如果你是一个高级摄影发烧友,又是一个铁杆儿的佳能用户,相信一定不会错过这款相机。 相似文献
979.
980.
随着科技的进步和人们生活水平的提高.人们对电子产品,尤其是电子消费品的需求也越来越高。电子产品的小型化和集成化成了其发展的主流方向。产品的功能越来越多.而其体积越来越小,由此带来的元件的高密度也是必然的。如何在一定的空间内放置更多的元件呢?答案当然是减小元件的体积。这就是为什么0201元件在当前的产品中应用越来越广泛的原因。0201元件的广泛使用,其具体的驱动力来自于越来越多的功能.如GPS、蓝牙技术、80211无线技术、E911、3G,集成在移动电话、笔记本电脑等其他电子产品中。0201元件的出现,给当前的制造系统带来了较大的影响。由于0201元件的体积只是常见的0402元件的四分之一,重量也为其四分之一,在PCB上所占的空间比0402少67%。体积更小,重量更轻使其对整个的组装工艺(包括PCB设计、模板与开口设计、焊膏印刷参数、贴装设备、再流焊、检测等)都有很大的影响。这些影响是一系列的,其中.对组装工艺影响较大的是PCB设计:包括焊盘设计、元件间距、布线设计等)、模板设计和贴片设备的精度。本文将主要讨论这三个方面对0201组装工艺的影响,并对组装工艺过程中出现的缺陷进行分析并给出解决方法。 相似文献