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《石油化工》2016,45(11):1357
磁化破乳剂是一种新型的油水分离剂,能快速实现油水分离且能重复利用,研究了前期合成的磁化破乳剂(M-DMEA)处理含聚污水的机理,考察了M-DMEA对界面活性物质(沥青质、胶质和聚合物)的吸附性能,探讨了界面活性物质浓度和温度对M-DMEA吸附不同界面活性物质的影响及M-DMEA浓度和温度对水中油滴聚并速率常数的影响。实验结果表明,相同浓度下,M-DMEA对3种物质的吸附率大小的顺序为:沥青质胶质聚合物;M-DMEA对沥青质和胶质的吸附为Langmuir吸附,且对沥青质的吸附是吸热过程,对胶质的吸附是放热过程;M-DMEA对聚合物吸附为Freundlich吸附。温度升高,M-DMEA表面的亲油性增强,油滴聚并速率常数增大,增加M-DMEA浓度也会促进水中油滴聚并速率常数的增大。 相似文献
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以粒径为50 nm的NiFe2O4粉末作为原料,制备出单相NiFe2O4陶瓷,优化放电等离子烧结工艺,研究升温速率和保温时间对烧结块体物相、微观结构、致密度及磁性能的影响。结果表明,升温速率从30~60℃/min升高至60℃/min,致密度显著升高至97.7%。当升温速率升高100℃/min时,致密度升高至98.3%。且升温速率提高,块体的磁滞损耗下降;保温时间从4 min延长到12 min时,块体的磁导率和密度皆增大,但当保温时间超过12 min后,其密度及磁导率不升反降。并得出升温速率为100℃/min和保温时间12 min为最佳烧结工艺,所制备出的NiFe2O4陶瓷烧结体致密度为98.3%,磁导率为13 000 H/m。 相似文献
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采用电子背散射衍射(EBSD)方法,研究了某新型粉末高温合金热压缩过程中显微组织演变。结果表明,提高变形温度能够促进动态再结晶(DRX)。随着应变速率的升高,再结晶分数先降低后升高;高变形温度和低应变速率促进了晶粒的生长;变形温度的上升有利于孪晶的形成,但过高温度下界面能降低,孪晶的形成受到抑制。晶界迁移时间抑制孪晶的产生,而高应变速率下储存能的增大导致孪晶含量增大;高变形温度能够增强动态回复(DRV),从而降低几何必须位错(GND)密度。而应变速率的上升由于减少动态回复时间和产生压缩热,使GND密度先上升后下降。 相似文献
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谢丝莉 《石油化工腐蚀与防护》2022,(3):6-10
通过交流腐蚀模拟试验考察了X70钢在哈密、高钙镁、格尔木和鹰潭四种土壤模拟环境中的交流腐蚀规律,对腐蚀速率和极化曲线进行了电化学测试,并对腐蚀产物进行了微观形貌观察和成分分析。结果表明:在四种土壤环境中施加交流干扰后,X70钢的腐蚀速率vd增大,其变化规律为vd高钙镁d哈密d鹰潭d格尔木,在高钙镁土壤环境中生成的腐蚀产物比较致密,能对基体产生一定的保护作用,而在其他三种土壤环境中生成的腐蚀产物则比较疏松,不具备保护性。在四种土壤环境中施加交流干扰后,极化曲线均向右下方偏移,腐蚀电位发生负向偏移,腐蚀电流密度增大;在电化学阻抗谱测试中,施加交流干扰后,哈密、高钙镁和格尔木三种土壤环境中的电荷转移电阻均减小,从而减小了电化学反应阻力,加速了金属腐蚀。 相似文献
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自蔓延高温合成技术是利用原料在初始点燃条件下化学反应所产生的高温高热,使燃烧反应自发地进行,从而得到新的成分和结构的产物。通过对自蔓延高温合成实验压力和燃烧速率测试方法的研究,根据实验的要求,选择合适的压力传感器,并自行设计有效的燃烧速率测试系统,合理选择监测点,编制满足测试需求的数据采集及控制程序,获取大量有效实验数据,为测定自蔓延燃烧过程中的压力和速率变化曲线,进行反应热力学、动力学分析,对反应安全进行评估,提供有力的数据支持,并对相关研究具有重要的借鉴意义。 相似文献
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本文对量气法测定H2O2催化分解反应速率常数实验中所用仪器的概况进行了综述,分析了其缺点。现有仪器存在H2O2溶液与KI溶液加样与混合难以操作、产生的氧气量难以计量准确等问题。主要原因是其加样混合装置和气体计量装置结构不太合理。针对不足之处,对量气法仪器中的反应物溶液加样与混合反应装置及氧气量计量装置进行了结构设计与改进。结果表明:改进后的实验仪器设计原理正确,装置结构简洁合理。设计采用带支管的反应器使H2O2溶液与KI溶液加样混合操作简单;设计采用带六通阀的量气管式气体体积计量器,气体的收集与计量方法正确,操作便捷,实验数据准确。 相似文献
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