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海水提铀是核能可持续发展的重要保障之一。快速提铀材料凭借短吸附周期可减少生物污损、老化而延长使用寿命,因此优化吸附周期可获得更高的提铀效率和经济效益。为此,本研究设计了一种偕胺肟修饰的共轭介孔聚合物(CMPAO)用于可监控的快速海水提铀。以具有优良聚集诱导发光性质的三苯胺和修饰有偕胺肟的芴衍生物为构建单元合成吸附材料,UO2+2被偕胺肟基团捕捉后,经共振能量转移增强CMPAO的电化学发光(ECL)信号,从而实现吸附过程的监测,以确定最优的吸附周期。结果表明:CMPAO在铀酰溶液(5×10-5 mol/L)中可在20 min内达到吸附平衡,对U的吸附容量为1825 mg/g;在真实海水中,3 d即可基本完成吸附过程,CMPAO对U的吸附容量达到16 mg/g,同时CMPAO在海水中可实现铀吸附量与ECL强度的正相关,能够实时监测吸附过程,指示吸附量的变化,以确定最优吸附周期。  相似文献   
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3.
喷丸强化会使零件表面产生残余压应力,可以提高零件抗疲劳能力。试验采用正交试验法对螺母表面进行喷丸强化,沿着螺母轴向方向取三个截面进行残余应力测试分析。试验表明喷丸强化后螺母表面的残余应力均为压应力,有利于提高螺母的抗应力腐蚀和抗疲劳能力;螺母直段截面和大圆弧截面的残余压应力分布在(400~500)MPa,大于小圆弧截面的残余压应力;通过SPSS软件对螺母不同截面以及整体残余应力分布进行显著性分析,表面喷丸流量对螺母整体残余应力分布影响较为显著,并且得出了较为优异的喷丸强化工艺参数。  相似文献   
4.
润滑脂流变学行为与温度紧密相关,而流变行为决定润滑脂的本构方程。首先分别在不同温度工况下进行流变试验获得润滑脂流变学特性,并对低温工况进行研究;其次,基于Herschel-Bulkley、Power Law与Bingham本构方程对流变数据进行回归分析;最后,基于三种本构方程采用CFD方法深入分析润滑脂在管内的压力损失、粘度分布及速度分布规律。结果表明:在低剪切速率下,低温工况的剪切应力出现峰值,且润滑脂承受的最大剪切速率减小;不同工作温度下,三种本构方程回归精度均大于92%;Herschel-Bulkley本构方程粘度与速度计算结果均小于Power Law与Bingham本构方程;基于三种本构方程计算的速度在管道中心均出现明显的核流区域;Herschel-Bulkley本构方程压降计算结果最小。  相似文献   
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