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1.
研究了偏二甲肼(UDMH)中颗粒物粒径的组成,测定了密理博滤膜浸泡过程中乙醇电导率的变化,分析了滤膜浸泡前后和过程中质量的变化,观察了滤膜的表面形貌,最后在未浸泡和正常浸泡滤膜间进行了对比实验。结果表明:UDMH中10μm以上颗粒物体积占总体积的71.7%;滤膜离子含量不影响颗粒物元素测定,滤膜质量在浸泡后预计不变,滤膜表面质量良好;在正常浸泡和未浸泡滤膜所测定的颗粒物结果中,期望的差值为0.02 mg/L,密理博滤膜可不浸泡直接用于实验。  相似文献   
2.
研究了氨一次氯酸钠法合成偏二甲肼的反应,探索出本合成法的最佳反应条件,收率达87%。对影响因素进行了初步讨论。  相似文献   
3.
采用新兴的绿色坏保技术-超临界水氧化反应法,对含偏二甲肼的航天推进剂废水进行了处理研究。试验结果表明,采用小型的管道式连续SCWO反应系统能够迅速将该类推进剂废水中的毒害成分-偏二甲肼彻底分解为无害的CO2和N2。反应温度和反应停留时间是影响偏二甲肼去除率的主要因素,当反应温度超过500℃,停留时间达到95s时,偏二甲肼的COD去除率大于99.9%,完全达到了国家航天推进剂水污染物排放标准的要求。  相似文献   
4.
偏二甲肼为原料,经季铵化及复分解反应得到一种高能离子液体硝酸三氮烷胺,其结构组成经质谱和元素分析进行表征,采用差热–热重分析(DSC–TGA)研究了化合物的热稳定性,通过吉布斯最小自由能对其理论比冲进行了计算,并建立了该产物纯度的分析方法。结果表明:该化合物对高温比较敏感,热分解温度为146℃;用四氧化二氮为作氧化剂时,硝酸三氮烷胺/四氧化二氮的比冲性能优于偏二甲肼/四氧化二氮;所建立的该高能离子液体化合物的纯度分析方法准确可靠,有利于有效控制产品质量。  相似文献   
5.
6月17日,欧空局儒勒?凡尔纳自动转移飞行器(ATV)首次将重811 kg的补给推进剂转移到国际空间站上俄罗斯建造的推进剂箱内,其中包括280 kg的偏二甲肼和530 kg的四氧化二氮。  相似文献   
6.
离子交换纤维对偏二甲肼的吸附性能   总被引:16,自引:3,他引:13  
以火箭推进剂主要成分偏二甲肼为研究对象,通过配制模拟水样,采用强酸阳离子交换纤维对其中的偏二甲肼进行吸附,研究了偏二甲肼在离子交换纤维上的等温吸附线、吸附动力学和动态吸附,并将其动态吸附效果与732强酸阳离子交换树脂进行了对比. 结果表明,强酸阳离子交换纤维对偏二甲肼的吸附以液膜扩散为主,符合Boyd液膜扩散方程. 在291 K和研究的浓度范围内,离子交换纤维对偏二甲肼的吸附符合Freundlich等温吸附方程. 动态吸附结果表明,离子交换纤维对偏二甲肼的交换吸附速率大于离子交换树脂. 离子交换纤维柱的利用率高,相同条件下的处理量是树脂的3.86倍.  相似文献   
7.
采用Cu~(2+)/H_2O_2法降解高浓度偏二甲肼(UDMH)废水,以废水中UDMH的去除率作为检测指标,通过正交实验确定了该反应的主要影响因素及最佳工艺条件,考察了最佳工艺条件下的降解效果;针对化学需氧量(COD)去除率低的问题,探讨了降解中间产物甲醛和亚硝基二甲胺的变化规律。结果表明,H_2O_2摩尔投加量为UDMH完全矿化理论摩尔投加量的1.5倍(1.5Qth)、初始pH值为9、Cu~(2+)与H_2O_2摩尔比1∶10、反应温度为20℃、反应进行120min后,废水中UDMH的降解率达98.88%,COD去除率达92.59%。但Cu~(2+)/H_2O_2法处理时产生有毒中间产物亚硝基二甲胺和甲醛,反应后期甲醛迅速降解,而亚硝基二甲胺则难以去除。  相似文献   
8.
运用道化学法对某偏二甲肼(UDMH)储库进行安全评价,得出了有无安全措施补偿的火灾爆炸指数、危险等级、暴露半径、暴露面积和暴露体积等。评价结果表明,补偿前伤害半径为59.4 m(对特定储库),补偿后伤害半径为35.05 m,说明采用安全措施补偿是很有必要的,为事故的风险预防和对UDMH储库的管理提供了依据。但是UDMH储库还需要进一步进行安全措施补偿的完善,使伤害等级进一步下降。  相似文献   
9.
采用壳聚糖为原料,聚酯无纺布为支撑层,用戊二醛交联制备了高选择性、高通量的交联壳聚糖渗透蒸发复合膜.考察了料液浓度、料液温度、膜厚等对偏二甲肼/水体系分离性能的影响.结果表明:在料液温度为10℃,膜厚度为25 μm,进料液中偏二甲肼的质量分数为50%时,改性复合膜的分离因子最高达到5.25,渗透通量可达167 g/(m...  相似文献   
10.
介绍了可直接处理偏二甲肼废水的氧化降解、光催化降解和生物降解技术,对比了其优缺点.指出应关注降解中间产物,针对待处理浓度选择合适降解方法或联合多种方法;此外,应持续关注新材料和新技术在降解方法中的应用.  相似文献   
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