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1.
官能团化MCM-41在分离低碳醇-水混合物中的应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用一步法水热合成了介孔材料氯丙基官能团化的MCM-41(Cl(CH2)3-MCM-41)、氨丙基官能团化MCM-41(NH2(CH2)3-MCM-41)、甲基官能团化MCM-41(CH3-MCM-41)和氯丙基官能团化硅胶,并考察了它们作为气相色谱固定相分离低碳醇-水混合物的情况。实验结果表明,Cl(CH2)3-MCM-41能够分离低碳醇-水混合物中的各组分,随水、甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇极性的减小,各分子与Cl(CH2)3-MCM-41的作用力增强,保留时间延长。氯丙基官能团化硅胶、NH2(CH2)3-MCM-41)和CH3-MCM-41均不能分离低碳醇-水混合物,表明介孔材料规则的孔道结构、表面嫁接基团等对低碳醇-水混合物的分离有重要影响。同时考察了Cl(CH2)3-MCM-41的氯丙基负载量对低碳醇-水混合物分离效果的影响,结果表明,当氯丙基的摩尔分数为15%时,分离效果最佳。  相似文献   
2.
3.
临南油田夏 5 2块沙三中泥质砂岩油层分布广 ,未动用程度高 ,为了稳定产量 ,急需寻找可直接投产的泥质砂岩油层。本文利用相渗实验资料建立油相相对渗透率与含水饱和度关系 ,从而建立有效渗透率的解释模型。依据有效渗透率和有效厚度将泥质砂岩油层划分等级 ,分区评价 ,这不仅有利于合理开采和保护此类油层 ,降低其生产成本 ,也为预测此类油层产能提供依据  相似文献   
4.
原油破乳脱钙复合剂的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了原油破乳脱钙复合剂的筛选方法。所用的破乳剂有PY、UD 10、2 0 40、SDX、SL、硬脂酸 三乙醇胺 ,所用的脱钙剂有KL 1、KL 2、KL 3、KL 4、YH、EA、SJ、LP。首先将一定量的破乳剂与原油混合 ,振荡、静置 ,按油水分层情况及脱水率 ,筛选出较优的破乳剂。然后 ,在已加入破乳剂的原油中加入一定量的脱钙剂水溶液 ,振荡、静置 ,用燃烧瓶法处理油样 ,用原子吸收分光光度计测其钙含量 ,并与未经处理的原油对比。根据脱钙率 ,筛选出较优的脱钙剂。经过对破乳剂和脱钙剂的种类、用量、pH值等条件的选择 ,配出了针对俄罗斯原油、布伦特原油、扎非罗原油破乳、脱钙效果最好的复合剂PY YH、PY EA ,其脱钙率大于 80 %,脱水率大于98%,可直接用于炼厂的原油破乳脱钙工艺中。  相似文献   
5.
通过金相分析及断口观察,对GCr15钢轴承套圈的磨削开裂进行了系统分析。结果表明.淬火裂纹是套圈失效的根本原因,而原材料中Cr的带状偏析、套圈表面的应力集中、淬火加热时的氧化脱碳以及不当的磨削工序则共同加剧了淬火裂纹的萌生和扩展。  相似文献   
6.
以CaO -Al2 O3-SiO2 三元系统组成为基础研制了一种适合耐热微波炉用的平滑光亮陶瓷釉 ,该釉的坯釉结合性、热稳定性及釉面质量均符合微波炉用耐热陶瓷的要求 ,釉α80 0℃ =6 .0 1× 10 - 6 ℃ - 1 ;热稳定性可达 36 0℃~ 2 0℃热交换一次不裂 ;该种钙质耐热釉加入过多碳酸锂 ,会使坯釉结合性变差。  相似文献   
7.
基于软件定义网络的集中管控平面,提出了一种在线流量异常检测方法.首先在控制器上在线获取OpenFlow交换机的流表信息,并构造整个网络的流量矩阵与样本熵矩阵进行组合,然后采用主成分分析方法检测异常流量.实验结果表明,相比于传统网络中利用主成分分析方法分别单独处理离线的流量矩阵或样本熵矩阵的方法,在线流量异常检测方法实现和处理方式简单、有效,异常流量能够得到快速隔离,是基于软件定义网络的一种轻量级在线流量异常检测方法.  相似文献   
8.
设计了一种基于NB-IoT技术的智慧灯杆控制系统.该系统采用NB-IoT技术,通过接入ONENET平台,能 够对路灯进行实时在线智能监控,实现信息采集、灯杆互联及时通信等功能.同时,利用BP神经网络独特的自主学 习特性,提出一种BP算法融入数据处理的方法,使得路灯控制系统能够更加智能化调光,达到节省电能的目的.  相似文献   
9.
基于模糊控制的驾驶疲劳检测   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了一种判断疲劳程度的新方法,通过检测眼睛、嘴巴状态和头部位置等能够反应疲劳的生理特征,利用模糊控制器推理,得到人的疲劳状态的数值表示,改善了疲劳或者非疲劳的二值表示形式.通过肤色识别和阚值选取等方法得到人眼检测,进行边界提取的结果优于边缘检测.利用fisher线性分类器进行嘴唇和肤色的分类,提高了检测速度.模糊推理更精确的反应了人的疲劳程度,实验结果表明了检测方法的有效性和可信性.  相似文献   
10.
通过溶剂热法和退火处理制备了不同浓度(0 mol%,2 mol%,5 mol%,10 mol%)PdO修饰的SnO2纳米球.采用X射线衍射仪(XRD)、X射线能谱分析仪(EDS)和扫描电子显微镜(SEM)等测试手段对材料的物相、元素种类和形貌进行了表征,并制成气敏元件,对氢气(H2)进行气敏测试.实验结果表明:5 mol%PdO修饰的SnO2纳米球气体传感器最佳工作温度为175℃,其对100×10-6氢气灵敏度达到19,是纯的SnO2纳米球的灵敏度的3倍.最后,对PdO修饰氧化锡纳米球气体传感器气敏机理进行了分析讨论.  相似文献   
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