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101.
102.
103.
采用自制的柠檬酸氧钒(Ⅳ)铵为钒源,通过与SiO2纳米溶胶混合,设计了一种VO2-SiO2复合涂层,探究了SiO2纳米颗粒的引入对产物涂层光学性能的影响.结果表明,SiO2与VO2的低维尺度效应及SiO2低折射特性的协同作用,使得SiO2修饰复合涂层的可见光区透光率Tvis从47.1%提高到54.3%,太阳能调控能力Δ...  相似文献   
104.
针对某600 MW机组烟气超低排放改造后,空气预热器(空预器)出现严重堵塞现象,提出了空预器硫酸氢铵(ABS)堵塞综合治理技术。通过分区控制格栅式喷氨系统,解决了选择性催化还原(SCR)脱硝装置氨逃逸超标问题,将空预器传热元件三段改为两段,提高了空预器吹灰的通透性,空预器ABS堵塞现象得到了根治,提高了机组运行的安全性和经济性。本文对同类型问题机组改造具有一定的借鉴意义。  相似文献   
105.
采用微生物摇床法、静态阻垢法和旋转挂片失重法对十六烷基二甲基(2-亚硫酸)乙基铵的生物降解性及与阻垢缓蚀剂的协同阻垢、缓蚀性进行了研究。结果表明,十六烷基二甲基(2-亚硫酸)乙基铵具有较好的生物降解性,与常用阻垢缓蚀剂复配有协同增效作用。  相似文献   
106.
随着国家对燃煤电厂污染物排放要求愈加严格,燃煤电厂几乎都安装了SCR烟气脱硝装置处理烟气中NOx。正常运行的SCR烟气脱硝装置脱硝效率为80%~90%。但在超低排放要求下,部分燃煤机组锅炉SCR运行实际脱硝效率高达95%,导致氨逃逸控制难度急剧增大。综述了国内外燃煤电站锅炉SCR脱硝后飞灰中NH4HSO4的形成与脱除,分析其形成机制以及脱除方法,对其工业应用进行了展望。研究表明粉煤灰对单质氨的吸附能力有限,但烟气中SO3与H2O的存在可促使灰中氨含量升高,NH3、SO3浓度和煤种是影响灰中氨含量的主要因素。粉煤灰脱氨技术按原理可分为加热法、氧化法、水洗法以及加碱法等。204℃下,粉煤灰中氨的脱除十分缓慢,处理80 min,氨脱除率小于50%,因而加热法需在260℃进行,能耗较高。灰中含水量高于3%时,氨脱除速率很高,但在随后的干燥阶段,灰中含水量降至2%以下后,氨脱除速率迅速下降,同时水洗法会产生额外的废水;氧化法是选取合适的催化剂安...  相似文献   
107.
含能快递     
<正>瑞典国防研究所(FOI)研制新型的含能离子液体炸药DETRA-D近来,瑞典国防研究所(FOI)用过量的ADN与二乙基三胺反应制备得到二乙基三胺的二硝酰胺铵盐(DETRA-D)。DETRA-D是一种含能离子液体,熔点为79℃,热分解初始峰位于169℃,计算的爆轰性能优于TNT和DNAN,可用代替TNT作熔铸炸药的熔融介质。通过一系列的相容性试验发现DETRA-D与TN T、R DX、FO X-7、Al和金属铜都不相容,与PETN、GUDN、聚四氟乙烯和不锈钢都相容,因此瑞典国防研究所研制DETRA-D和GUDN配制的熔铸炸药配方,  相似文献   
108.
以二氯乙二肟、叠氮化钠和二甲基甲酰胺(DMF)为主要原材料,通过两步反应先制备1,1'-二羟基-5,5'-联四唑(1,1'-BTO),再与盐酸羟胺反应合成目标化合物5,5'-联四唑-1,1'-二氧二羟铵(TKX-50),收率73.2%。用Gaussian软件在B3LYP/6-31++G水平下对该离子盐的结构进行模拟,发现其晶体中存在较强的分子间和分子内的氢键作用。这种氢键作用有效提高了TKX-50的密度,达到1.918 g·cm-3。基于该密度,计算出该含能盐爆速9698 m·s-1,爆压42.4 GPa,摩擦感度和撞击感度分别为120 N和20 J,性能优于奥克托今(HMX)和六硝基六氮杂异戊兹烷(CL-20)。  相似文献   
109.
BAMO-THF复合推进剂能量特性计算与分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
利用最小自由能法研究了以3,3-二叠氮甲基氧丁环(BAMO)与四氢呋喃(THF)共聚醚(PBT)为粘结剂,高氯酸铵(AP)、黑索今(RDX)、铝粉(Al)、二硝酰胺铵(ADN)为固体填料,不同增塑剂条件下推进剂比冲变化规律.理论计算表明: 以2,2-二硝基丙醇缩甲醛与2,2-二硝基丙醇缩乙醛等质量比混合物(A3)、硝化甘油与二乙二醇二硝酸酯等质量比混合物(NG/DEGDN)作增塑剂时,推进剂比冲随RDX含量变化呈抛物线形,固体填料存在最佳添加比; NG/DEGDN增塑体系推进剂比冲高于A3体系.15% ADN取代AP时,由于燃烧产物平均相对分子质量降低,推进剂比冲显著提高.  相似文献   
110.
稀土冶炼含铵废水主要来源于萃取分离和料液沉淀两个方面,废水的污染物指标主要有重金属、NH3-N、COD、含盐量几方面。稀土冶炼废水的达标排放是基本要求,但是如何降低处理成本、提高回收利用的价值、实现环境与经济效益的双赢是行业努力的共同方向。通过研究氨氮废水各种处理方法,分析常用稀土冶炼废水处理工艺的优缺点,我们对现行的稀土冶炼含铵废水处理工艺进行了创造性的改进,实现了废水的零排放目标、氨氮废水资源化处理目标和环境效益与经济效益双赢的目标。  相似文献   
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