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1.
金属酞菁是硫醇催化氧化的重要催化剂,在模拟酶研究方面具有良好的应用前景。本文对金属酞菁催化氧化2-巯基乙醇的实验展开了研究,分析了催化剂种类、催化剂用量对催化氧化巯基乙醇效果的影响,以期能为类似研究提供参考。  相似文献   
2.
采用增压器故障检测技术预防增压器早期故障,提高机车运用的安全性和可靠性.  相似文献   
3.
改性硅藻土处理含磷废水的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用加入Al3+处理后的改性硅藻土作为吸附剂,研究了改性硅藻土对磷的吸附影响因素。结果表明,改性硅藻土的最佳用量为30g/L;常温下即有很好的吸附效果,搅拌20min可达到吸附平衡;在酸性条件下磷去除效果明显。经实验处理后磷的剩余浓度达到GB8978-1996规定的二级排放标准。该工艺简单,成本低廉,具有良好的应用前景。  相似文献   
4.
介绍了一种自制空气加热器。该加热器依据管式换热的工作原理,采用蒸汽加热仪表气,再用仪表气吹扫设备,从而达到快速烘干设备的目的。  相似文献   
5.
从青藏高原同一海拔的4种植物——菠菜、金莲花、喇叭花和格桑花中,分别提取天然色素,并且组装成染料敏化太阳能电池。对4种植物色素的光学性能,以及格桑花色素和菠菜色素组装的电池的性能进行了研究。研究发现,菠菜色素在300~500nm和610~700nm之间以及格桑花色素在300~400nm和480~600nm之间有较好的吸收峰,但格桑花色素组装的电池的光电转换效率却是菠菜色素组装的电池的2.55倍。进一步研究发现,格桑花色素在TiO2薄膜上的吸附方式为化学吸附,而菠菜色素为物理吸附,格桑花色素的主要成分为花青素。最后,对格桑花色素的光、热稳定性进行研究,发现其热稳定性良好,光照后吸光度值略有下降。  相似文献   
6.
李绪  杨玉娇 《氯碱工业》2012,48(12):30-32
介绍钠法漂粉精装置干燥含尘尾气洗涤工艺流程和工作原理,针对洗涤系统易结垢的情况安装1根加酸管道,系统运行过程中可不定期酸洗自激式洗涤器,提高尾气洗涤效果,延长设备运行时间。  相似文献   
7.
目的 在点云分类处理的各环节中,关键是准确描述点云的局部邻域结构并提取表达能力强的点云特征集合。为了改进传统邻域结构单尺度特征表达能力的有限性和多尺度特征的计算复杂性,本文提出了用于激光点云分类的稀疏体素金字塔邻域结构及对应的分类方法。方法 通过对原始数据进行不同尺度下采样构建稀疏体素金字塔,并根据稀疏体素金字塔提取多尺度特征,利用随机森林分类器进行初始分类;构建无向图,利用直方图交集核计算邻域点之间连接边的权重,通过多标签图割算法优化分类结果。当体素金字塔的接收域增大时,邻域点密度随其距离中心点距离的增加而减小,有效减少了计算量。结果 在地基Semantic3D数据集、车载点云数据和机载点云数据上进行实验,结果表明,在降低计算复杂性的前提下,本文方法的分类精度、准确性和鲁棒性达到了同类算法前列,验证了该框架作为点云分类基础框架的有效性。结论 与类似方法相比,本文方法提取的多尺度特征既保持了点的局部结构信息,也更好地兼顾了较大尺度的点云结构特征,因而提升了点云分类的精度。  相似文献   
8.
杨玉娇  王啸  王刚  林红 《硅酸盐学报》2014,42(10):1219-1224
常温下在SiO2纳米球表面包覆一层TiO2,通过碱性水热法移除SiO2纳米球后,被包覆的微球转变成由纳米片组成的TiO2空心微球。采用X射线衍射,扫描电子显微镜,透射电子显微镜和氮气吸附--脱附分析对包覆微球和TiO2空心微球进行表征。结果表明,氨水和钛酸四丁酯的含量对包覆微球的形貌有重要影响,NaOH浓度也直接影响空心微球的形貌和比表面积。TiO2空心微球表面是由厚度仅为几个nm,长度为100nm以上的纳米片组成,其晶体结构为锐钛矿相。TiO2空心微球的比表面积高达185.7m2/g。  相似文献   
9.
分析了钠法漂粉精装置精制系统运行过程中存在设备卡死,甚至物料受热分解等问题的原因,通过改变操作方式、增设电流值连锁保护程序,提高了精制系统的生产能力和安全运行水平。  相似文献   
10.
提出一种新的从废锂离子电池中获得LiCoO_2原材料并将其置于含有SO_3气氛的密闭坩埚中进行化学反应。采用模式配合法找出了反应过程的控速环节,用XRD分析了反应产物的物相组成并详细讨论了LiCoO_2在SO_3气氛中焙烧过程的反应机理。结果表明,反应温度是影响LiCoO2转化率的重要因素。LiCoO_2-SO_3反应的控制环节是内扩散型,表观活化能为51.04kJ/mol。产物物相有Li2SO4、Co_3O_4、Li_2Co(SO_4)_2,产物中未发现CoSO_4。反应过程中锂的转变过程为Li_2O→Li_2SO_4→Li_2Co(SO_4)_2,钴的转变过程为CoO_2→Co_3O_4→Li_2Co(SO_4)_2,且Co_3O_4向钴的硫酸盐的转变过程是整个化学反应的限制步骤。  相似文献   
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