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1.
氧氯化锆的生产及其在现代新能源中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了氧氯化锆(氧化锆)的生产原理和生产工艺,一酸一碱法是国内外普遍采用的方法,沸腾氯化法是国际上较为先进的锆英石分解方法,阐述了氧氯化锆(氧化锆)产品在镍氢动力电池负极材料(贮氢材料AB2)、燃料电池(特别是高温固体氧化物燃料电池),电池隔膜纸中的应用前景。  相似文献   
2.
垃圾渗滤液污染物浓度高,而排放标准又比较严格,传统的垃圾渗滤液生化处理工艺,普遍存在脱氮效果不佳、生化处理效率低以及运行成本偏高的问题。采用强化脱氮高效多级生物池MBR工艺处理垃圾渗滤液,无混合液内回流系统、可有效减少鼓风曝气量、充分利用原水中的碳源,大幅降低处理成本,同时具有生化反应效率高、抗冲击负荷能力强等特点。系统的设计应充分考虑污泥浓度、流量分配、各阶段池容积以及各阶段需氧量等因素的影响。  相似文献   
3.
提高“VB.NET”课程教学效果探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
肖宁 《电脑学习》2011,(1):30-31
VB.NET程序设计是计算机专业一门重要的专业技能课,针对VB.NET教学效果不理想,从五个方面探讨了提高VB.N-ET教学效果的方法。  相似文献   
4.
简要介绍了我国铝电解工业的发展现状,指出了我国预焙铝电解槽寿命短的弊端;并分析了电解槽早期破损的原因和采用TiB2阴极涂层技术提高电解槽寿命的机理;叙述了新一代常温固化TiB2阴极涂层的特点,并强调应用新一代常温固化TiB2阴极涂层技术,提高电解槽寿命,是符合我国国情且行之有效的措施。  相似文献   
5.
肖宁 《电子测试》2016,(16):155-156
润滑油系统是汽轮发电机组中非常重要的辅助系统,该辅助系统的安全性直接关系到整个发电机组的工作效率和运行可靠性。润滑油系统在汽轮机中起到润滑、散热、减振的作用,因此,做好汽轮发电机组润滑油系统的故障诊断和分析工作至关重要。  相似文献   
6.
7.
目前,农村公路的重要性已经被我国各级政府所认识,并且给予了足够的重视,为解决农村的三农问题提供了必要的条件,也是建设小康社会的必然要求。本文主要阐述农村公路的养护与管理的现状进行阐述,并提出可行性的措施,加强农村公路施工质量控制,确保我国农村公路的使用寿命,为促进农村区域发展做出应有的贡献。  相似文献   
8.
以常见整平剂健那绿(JGB)为参照,研究了亚甲基紫(MV)对铜沉积的电化学行为和填盲孔效果的影响。电化学分析结果表明,在不含PEG的镀液中,MV和JGB均表现为加速铜沉积;加入PEG后,二者均表现为抑制铜沉积,并且JGB对铜沉积的速率控制步骤(Cu2++e-→Cu+)的抑制作用强于MV。哈林槽电镀实验结果表明,以MV和JGB作为整平剂在相同的条件下电镀铜填盲孔时面铜的厚度相同,但采用MV时孔口处出现凸起,采用JGB时孔口则出现凹陷。微观结构分析表明,采用上述2种整平剂时所得铜镀层的择优取向均为(111)晶面,但以JGB作为整平剂时表面更平整。  相似文献   
9.
某制药废水处理厂进行扩容提标改造时面临的难题有氨氮去除率高、进水有毒有害物质浓度高、无新增用地、水质水量波动大以及工程施工困难等。采用纯膜 MBBR工艺对系统进行原池改造,将已有 A/O 活性污泥脱氮工艺改造为纯膜 MBBR+A/O 脱氮双泥系统。实际运行效果显示,纯膜 MBBR可有效削减进水氨氮负荷,硝化能力达到 0.45 kgN/(m3·d),正常运行系统出水氨氮<5 mg/L,实现了药厂提质增产的目标,保障了实际出水水质的稳定性。面对进水 pH 冲击、二氯甲烷冲击、长期低基质运行后进水负荷激增冲击等,纯膜MBBR系统受影响程度小,展现了较强的抗毒能力和快速恢复能力。纯膜 MBBR池仅通过曝气即可实现系统的充氧、悬浮载体良好流化,风机电耗为 1.0~1.8 kW·h/m3,占全厂总电耗的 20%~35%。纯膜 MBBR 工艺具备负荷高、耐冲击能力强的优势,适用于高氨氮工业废水的处理。  相似文献   
10.
盐穴储气库腔体内部压力在快速降低过程中,往往导致围岩的扩容损伤。本文通过恒轴压卸围压试验,研究了初始围压和卸载速率对盐岩卸载扩容损伤特性的影响。试验结果表明:在相同卸载速率下,初始围压越高,卸载段产生的扩容越大,与初始围压6 MPa相比,12,18 MPa时的体积应变均值分别增加7.1%和21.4%;较小的围压卸载速率对盐岩扩容有促进作用,当卸载速率从0.2 MPa/s降低到0.02,0.002,0.000 2 MPa/s时,体积应变均值分别增加60.2%,103.5%,282.1%;卸载过程中扩容越大,内部损伤越严重。围压卸载段变形模量随围压的卸载逐渐减小,且初始围压和卸载速率越大,变形模量减小幅度越大。在相同应力条件下,损伤变量和围压卸载段盐岩吸收的能量随初始围压的增加而线性增加,随卸载速率的增加呈指数型降低;卸载过程中吸收能量越多,内部损伤越严重。  相似文献   
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