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81.
在离子型稀土浸出液氧化钙沉淀过程中,硫酸根会参与反应产生碱式硫酸稀土,使所得混合稀土氧化物中硫酸根含量过高。针对这一问题,本文基于竞争配位除硫的思路提出采用丙二酸钠对氧化钙沉淀富集物进行搅洗以除去其中的硫酸根,在搅洗反应温度45℃,搅洗时间10 min,丙二酸钠溶液浓度0.10mol/L、体积30 mL的条件下,获得了稀土纯度为91.36%、硫酸根含量为3.02%(质量分数)的混合稀土氧化物。通过对反应过程的质量衡算和TG-DSC、XRD、FI-IR等测试表征,确定了在搅洗过程中丙二酸根与碱式硫酸稀土中的硫酸根以摩尔比1:1竞争配位。丙二酸根的引入可有效降低硫酸根含量,但是其搅洗循环效果有待进一步提高。 相似文献
82.
探究了电-活性炭纤维-过硫酸盐体系(E-PS-ACF)及电-活性炭纤维-高锰酸盐体系(E-PM-ACF)对水体中卡马西平(CBZ)的降解效果,基于拉曼光谱仪、FTIR 及 XPS分析了反应前后活性炭纤维(ACF)的理化特性。结果表明,施加阴极电场使PS-ACF及PM-ACF体系降解CBZ的效果显著增强,E-PS-ACF体系引入 Fe3+后降解能力提升,但均是将 CBZ分解为小分子有机物,进一步处理效果不佳。与 E-PS-ACF相比,E-PM-ACF体系对 CBZ的降解效果更优,反应过程中 CBZ先被降解成溶于水的小分子有机物,5 min后小分子有机物被进一步去除。不对 PS及 PM 体系施加阴极电场时 ACF 参与反应,其表面被严重破坏;而在阴极电场条件下反应效果显著提高,ACF 阴极特性稳定。E-PM-ACF 体系降解 CBZ效果较好的主要原因是 Mn(Ⅶ)在阴极获得电子,产生的 Mn(Ⅲ)、Mn(Ⅳ)可快速、高效地去除水体中的CBZ。 相似文献
83.
84.
85.
压缩感知利用与稀疏基相独立的观测矩阵将具有稀疏结构的高维度信号投影到低维子空间,对于信号的压缩和降噪有很好的效果,但是稀疏基以及稀疏系数矩阵的获得对于分析的结果有决定性的影响。稀疏贝叶斯学习(sparse bayesian learning,SBL)算法能极大地提高信号稀疏分解的精度,提出了一种改进的基于时空稀疏贝叶斯(SpatioTemporal Sparse Bayesian Learning,STSBL)的多通道信号降噪算法。首先给出了多通道压缩感知理论模型,然后通过自适应过完备字典求取信号的稀疏基矩阵,最后提出基于STSBL的多通道理论模型获取多通道稀疏系数矩阵,从而实现多通道机械故障信号的有效降噪以及特征成分的精确重构。分别通过数值仿真实验和实测风力发电机轴承内圈故障信号进行分析,结果表明提出的方法有很好的降噪效果,同时能成功地提取信号的故障特征信息。 相似文献
86.
以滚动转子式压缩机为研究对象,建立稳态下压缩机的热力学仿真模型,并通过实测数据进行验证。进而通过改变制冷剂吸气过热度、液体过冷度以及吸排气压力比,来研究制冷剂R32与R410A在变工况情况下对压缩机输入电功率、制冷量以及性能系数COP造成的影响。研究结果表明:当仅增加吸气过热度时,R32与R410A的输入电功率呈下降趋势,由于蒸发器进出口焓差增幅小于质量输气量降低幅度,制冷量也呈下降趋势,R32的COP也有所下降,但R410A的COP先上升后下降,存在最佳吸气过热度4.2℃;当仅增加液体过冷度时,对输入电功率无明显影响,R32与R410A的制冷量与COP均上升,但R410A的变化幅度比R32大15.9%、30.6%;当仅增加吸排气压力比时,R32与R410A的输入电功率、制冷量、COP均下降,R32的COP值比R410A平均大8.7%,且随着吸排气压力比的上升差值逐渐减小。 相似文献
87.
88.
低压配电线路保护的几个问题 总被引:1,自引:2,他引:1
系统地分析了低压配电线路保护的要求和实施方法,叙述了熔断器和断路器的选型,及其参数的整定:提出处理好正常运行不动作和故障时应按规定时间动作的关系,以及动作灵敏性和选择性的关系,指出全面理解和执行线路保护的技术要求和注意点。 相似文献
89.
分析了民用建筑配电系统中,因单相负荷所占比例较大,且使用的随机性亦很大,造成三相负荷阶段性的严重不平衡.采用传统的单相采样、三相共补、功率因数控制的无功集中补偿方式,因三相负荷的不平衡,易导致无功欠补偿或过补偿.为了最大限度地既避免欠补偿,同时又避免过补偿,补偿后的功率因数宜取0.94~0.95左右. 相似文献
90.
Microstructures and evolution mechanism of highly undercooled Ni-Pb hypermonotectic alloy 总被引:1,自引:0,他引:1
The microstructures and evolution mechanism of the undercooled Ni-20%Pb(molar fraction) alloy were investigated systematically by high undercooling solidification technique. The experiment results indicate that the morphology of α-Ni phase and the distribution of Pb element in undercooled Ni-20% Pb alloys change with the in-crease of undercooling. The main evolution mechanisms of α-Ni are dendrite remelting and recrystallization. Pb phase in the microstructure of Ni-20% Pb hypermonotectic alloy originates from L2 phase separated from the parent melt during the cooling process through immiscible gap and L2 phase formed at the temperature of monotectic trans-formation. The solubility of Ph element in α-Ni phase under high undercooling condition is up to 5.83% which is ob-viously higher than that under equilibrium solidification condition. The real reason that causes the solubility difference is distinct solute trapping. 相似文献