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41.
梯度氧化铝膜对生活污水的净化处理   总被引:11,自引:0,他引:11  
利用自制的梯度氧化铝膜管对生活污水进行了净化处理 ,研究发现孔径沿径向梯度变化的氧化铝膜不形成膜孔淤塞 ,容易清洗 ,截留下的污染物停留在控制层表面 ,经机械清洗后截流率和通量可近 10 0 %恢复 .操作压力低于 0 .17MPa时 ,膜通量随压力的升高明显增加 ,大于 0 17MPa后 ,压力对膜通量的影响不明显 .0 3MPa的操作压力下 ,膜通量随时间急速下降 .合适的操作压力是 0 1~ 0 17MPa ,稳定通量是 0 7~ 1.6m3/ (m2 ·h) .控制层孔径介于0 .1~ 0 .35μm的梯度氧化铝膜管对生活污水的BOD5的去除率达 83%、CODCr的去除率达6 7% ,大于 0 .1μm固体悬浮物的去除率达 10 0 % ,污水的浊度由 4 2°降到 4° ,处理后的颜色为无色 .  相似文献   
42.
Cu-Zn合金滤料去除水中的氯和重金属   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了自制的Cu-Zn合金滤料在除氯、除重金属方面的性能.结果表明具有高比表面积和接触表面的自制Cu-Zn合金滤料去除余氯的性能优于KDF55,对于高浓度Pb2 的去除率高于KDF55,而对Cd2 和Cr6 的去除率与KDF55相当.  相似文献   
43.
以陶瓷颗粒碳化硅、氮化硅、三氧化二铝为增强体,锌铝合金ZA-27为基体,通过对陶瓷颗粒进行预处理、机械搅拌和合金化等技术,将陶瓷颗粒与熔融状态的锌铝合金复合成均匀的浆料,用挤压铸造法挤压成型,得到陶瓷颗粒锌铝合金复合材料铸件。在金属基体上,均匀分布着陶瓷颗粒。在有润滑和无润滑的情况下,复合材料的耐磨减摩性能均比ZA-27有较大幅度提高。  相似文献   
44.
以高纯氧化铝膜管为基体,以金属锌粉为原料,在高温下,用热CVD法在基体表面沉积形成了良好抑茵性能的氧化锌膜.反应温度和时间会影响表面氧化锌晶粒的生长,在1000℃的合适CVD温度下,反应时间为5min时,在氧化铝多孔膜管的内表面形成了一层膜厚约20~30μm的氧化锌膜层,氧化锌晶粒沿着与基体表面垂直的方向规则地生长.实验发现负载氧化锌膜的高纯氧化铝膜管有良好的抑制细菌繁殖的作用.  相似文献   
45.
高温气体过滤除尘材料的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
高温介质过滤除尘技术的关键是高温过滤材料,本文主要介绍了金属多孔材料和陶瓷多孔材料以及新型过滤材料各自的特点和最新研究进展,其中金属陶瓷复合膜等新型多孔材料因克服了陶瓷材料密封性、抗热震性差以及金属材料制备困难、稳定性差等缺点,成为高温气体除尘材料研究者关注的焦点。  相似文献   
46.
用TEM研究的离心铸和扩压铸造的SiCp/ZL109复合材料,发现Si优先在SiC表面上形核,长大,并形成大量“界面Si”及SiC/Si界面,SiC与Si之间不存在固定的晶体学位向关系,但存在(1101)sic//(111)si,[1120]sic//[112]Si优先出现的位向关系,而(001)sic//(111)Si不是优先出现的位向关系。  相似文献   
47.
通过利用 TEM研究 Si Cp/ Al- Si复合材料发现 :Si C/ Al界面结合紧密 ,在靠近 Si C界面的 Al基体中 ,有一层厚度小于 1μm的“亚晶铝带”,它紧靠 Si C表面形成 ,与远离 Si C的 Al基体有几度的位向差 ;这种“亚晶铝带”在 Si C/ Al界面上普遍存在 ,其内有大量位错。  相似文献   
48.
综合搅拌铸造法和原位反应合成制备了Al2O3增强铝基复合材料,向熔体中直接加入Al2(SO4)3粉体,由该粉体反应分解的Al2O3原 吕基复合材料。用此方法制备复合材料,既可节约成本,同时由Al2(SO4)3分解的SO3又可以对熔体进行精、除气。结果表明,Al2O3颗粒和基体结合良好,没有发现气也聚、集聚、偏析、克服了传统搅拌铸所带来的铸造缺陷。Al2O3用增强铝基事材料具有良好的冲击韧性和耐磨性  相似文献   
49.
WLZ84-Ⅱ离心铸管机液压系统姚锡凡,隋贤栋,吉兴华(华南理工大学广东广州市:510641)主题词:离心铸管机,液压系统,节能WLZ84-Ⅱ系列离心铸管机采用全液压驱动,系统运行平稳可靠,深受用户欢迎。WLZ84-Ⅱ离心铸管机自1989年推出之后,...  相似文献   
50.
SiCp/Al—Si复合材料中SiC/Al的晶体学位向关系   总被引:4,自引:0,他引:4  
罗承萍  隋贤栋 《金属学报》1999,35(4):343-347
采用TEM研究了离心铸造和挤压铸造的SiCp/ZL109复合材料中SiC/Al的晶体学位向关系。对12个SiC/Al位向关系的测量结果表明,虽然SiC与Al之间的无固定的晶体学位向关系,但出现了如下优先位向关系:(1103)sic〃(111)A1,「1120」sic〃「110」Al.(0001)sic〃{111}Al不是优先出现的位向关系,讨论了生成(或生不成)有关位向关系的原因。  相似文献   
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