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1.
颗粒计数器能实时反映出水中不同颗粒的粒径和数目,以及它们在水中的分布状态。在净水厂运行中使用颗粒计数器,可以更为综合地反映各处理构筑物的运行情况。与检测水的浊度相比,可避免由于浊度仪未能检出或检测滞后而导致的水质安全隐患。  相似文献   
2.
介绍了山东省轻工机械行业2008年的主要经济指标、重点企业以及开发的新产品,指出了存在的问题与不足,并对2009年工作打算做了说明.  相似文献   
3.
为了进一步提高超级电容器在低温下的能量密度,制备了双电荷电解质N,N-1,4-二乙基三乙烯基二胺四氟硼酸盐(DEDABCO-BF4)。以四乙基铵四氟硼酸盐(TEA-BF4)作为电解质,以DEDABCO-BF4为电解质添加剂,二者按照摩尔比9∶1混合,再以碳酸丙烯酯(PC)为溶剂、以乙腈(AN)为共溶剂制备了一系列不同溶剂配比的二元电解液PAXY(X、Y为PC与AN的质量比),通过循环伏安、恒流充放电、交流阻抗等探究了双电荷电解质在低温下的电化学性能。结果表明:PA11电解液组装的超级电容器可在-40℃下实现良好的倍率性能,在2.7 V、5 000 mA/g条件下,容量保持率为65%。此外,PA11电解液还进一步将电容器工作电压扩大到3.5 V,获得了110 F/g的比电容、47.87 W·h/kg的最大能量密度和5 850 W/kg的最大功率密度。  相似文献   
4.
一种新的双液晶基元化合物的合成与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
武长城 《现代化工》2005,25(10):40-41
合成了一种新的胆固醇酯基双液晶基元化合物,另一端液晶基元为4-苯甲酸(4′-甲氧基苯基)酯基,2个液晶基元通过丁二酸酯键相连。该双液晶基元化合物在加热和冷却过程中都在较宽的温度范围内出现胆甾相液晶,并随着温度的变化呈现鲜艳的颜色变化(170~227℃或222~87℃)。这种液晶化合物可能在液晶显示、铁电性或反铁电性液晶器件上有一定的应用前景。  相似文献   
5.
一种新型四液晶基元化合物的合成及其液晶性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
合成了一种新型的四液晶基元化合物,其分子中含有2个胆固醇基团和2个席夫碱基团,这4个液晶基元以柔性间隔段相连,使用热台偏光显微镜(POM)和差示扫描量热法(DSC)对该四液晶基元化合物的液晶性能进行了表征,结果表明它在加热过程中较宽的温度范围内(198~307℃)形成胆甾相液晶.  相似文献   
6.
采用膜-序批式生物膜法(MSBBR)处理高校校园生活污水,研究了系统稳定运行后的处理效果.结果表明,系统出水COD平均为44mg·L-1,NH3-N、TN、TP的平均质量浓度分别2、34、8.20、0.326 mg·L-1,对COD、NH3-N、TN、TP的平均去除率分别达到83.4%、87.01%、67.46%、84.34%,且系统具有较强的抗冲击负荷能力.  相似文献   
7.
为了研究电解质离子尺寸对超级电容器电解液电化学性能的影响,自制了阳离子不同的2种电解质N,N-二甲基吡咯烷四氟硼酸盐(P_(11)-BF_4)和N-乙基-N-甲基吡咯烷四氟硼酸盐(P_(12)-BF_4),并分别配制成以碳酸丙烯酯(PC)为溶剂、浓度为1 mol/L的电解液;通过循环伏安、恒流充放电、交流阻抗谱研究了电解质离子尺寸对活性炭基超级电容器电化学性能的影响。结果表明:电解质离子尺寸和阳离子对称性共同影响着超级电容器的放电比电容,电解质离子尺寸越小,电解液的耐电压特性越好,超级电容器的工作电压越高;电解质离子尺寸的大小和阳离子的对称性共同影响着超级电容器的电化学性能。  相似文献   
8.
张帅  武长城 《山东化工》2023,(21):154-156+162
基于碳材料的超级电容器因其高功率密度、快速充放电能力而在电化学储能技术领域发挥着重要的作用,但是较低的能量密度严重限制其发展应用。相较于常规对称型超级电容器,非对称型超级电容器可以充分利用理论工作电压窗口,大幅拓宽工作电压进而提升整体能量密度。本文简单介绍了非对称型超级电容器的优势与分类,以及在电极电位拓宽策略方面的最新研究进展,为未来开发新型超级电容器提供参考方向。  相似文献   
9.
在实验室条件下模拟引调长江水稀释磁湖水,考察了稀释后磁湖底泥的释磷规律.结果表明,当湖水和长江水按1:4(体积比)混合作为上覆水时,磁湖的表层底泥表现为先吸磷后释磷,至试验后期,与原湖水相比,除个别泥样上覆水的SRP和TP浓度略微降低外,大部分泥样上覆水的SRP和TP浓度均有一定程度的升高,说明在引水稀释条件下磁湖底泥的内源磷释放特征明显.对不同深度底泥释磷的研究表明,至试验后期,深度>30 cm的底泥的释磷量较上层底泥显著减小,30 cm可作为磁湖底泥的疏浚深度.  相似文献   
10.
采用二环己基碳二亚胺(DCC)和4-二甲基氨基吡啶(DMAP)为催化剂,使丁二酸单胆固醇酯和4-羟基4-硝基偶氮苯酚进行酯化反应,合成了一种新的胆固醇基双液晶基元化合物.使用红外光谱、核磁共振、热台偏光显微镜、差示扫描量热法等测试手段对产物的化学结构和液晶性能进行了表征.研究表明该液晶化合物在加热过程(197~241℃)和冷却过程(234~104℃)中很宽的温度范围内呈现胆甾相液晶并且有鲜艳的颜色.  相似文献   
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