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21.
引言
燃煤排放的汞是人为汞污染的主要来源之一,燃煤烟气中的汞主要以单质汞(Hg<'0>)、二价汞化合物(HgO、HgCl<,2>)和颗粒态汞3种形式存在,其中单质汞因其高挥发性、不溶于水等特点最难控制.由于汞的剧毒性,目前汞的排放控制已经引起广泛的研究[1-4],目前对汞的排放控制可分为燃烧前控制、燃烧中控制和尾部烟气控制3种,已有的研究发现活性炭吸附除汞是尾部烟气汞控制中最有前途的技术之一,美国目前已将该技术用于垃圾焚烧炉,并取得较好的效果. 相似文献
22.
稀土离子掺杂上转换纳米颗粒具有独特的光谱学特征, 在太阳能利用、三维显示和生物医学等众多领域有着广泛的应用价值。然而, 传统基于统计平均效应的上转换纳米颗粒群体性光谱学研究忽视了众多来自单个颗粒的非均一性信息。单颗粒光谱检测成为一种突破上述瓶颈, 获取源自纳米颗粒非均一性本征结构的独特光谱现象, 并实现单个纳米颗粒器件化的有效技术手段。对于单个纳米颗粒电子行为的研究能够揭示来自微结构本身的信息, 甚至能够在没有介质干扰下清晰洞见材料本征结构和外部作用的相互影响, 从而为制备高质量的纳米颗粒提供指导意义。同时, 单颗粒光谱检测也具有在微纳米尺度探索晶体结构各向异性光学特性及一些尚未预见的新型光学现象的强大能力。本文介绍了单个纳米颗粒上转换发光表征的重要性以及常见的几种检测方法。论述了单颗粒上转换发光的一些最新研究成果, 并对未来发展方向进行了展望。 相似文献
23.
定向生长非线性晶体掺杂玻璃具有优越的非线性光学特性,在开发具有特定光功能的光学元器件领域有广泛的应用前景。介绍近年来该类功能微晶玻璃的制备方法及研究进展,包括:可控热处理、超声表面处理、机械热挤压、电化学合成、磁场效用及激光诱导定向析晶等,并对飞秒激光诱导工艺的研究和机理作了较为详细的阐述。利用外场诱导玻璃中的晶体形成与定向生长,可实现将各种不同功能的非线性光学晶体集成在玻璃内部,制备出新型光学材料。最后,对定向生长非线性晶体掺杂玻璃的制备技术进行了展望。 相似文献
24.
引 言炉内受热面结渣被认为是电站锅炉中最难以处理的一个问题 ,特别在我国长时间内煤粉锅炉作为主要的能源供应手段 .近年来 ,国内有许多电站采用混煤燃烧的方法以适应不同的要求 ,如减少结渣和SOx 的排放 .然而 ,实际上如果混煤中设计使用的煤和实际使用的煤特性不一样 ,混煤燃烧可能会导致严重的结渣 .对单一煤种燃烧过程中的矿物质行为已经有了广泛研究[1~ 4 ] ,但对混煤很少有研究[5,6] .本文主要研究混煤燃烧后矿物质行为特性的变化 ,并用XRD分析矿物质形态随温度的变化 ,从矿物学的观点来解释混合煤灰熔融特性 ,以揭示混煤结… 相似文献
25.
光子晶体光纤的研究新进展 总被引:1,自引:1,他引:0
综述了光子晶体光纤(PCF)不同于传统光纤的各种性质,并详细讨论了光子晶体光纤在通信和光纤激光等领域的新发展。 相似文献
26.
将SiO2含量超过97wt%的具有纳米级微孔的多孔高硅氧玻璃浸泡在含有Nd^3+离子的溶液后取出,在1100℃烧结成透明无孔高硅氧玻璃。在800nm的激光抽运下,这种Nd^3+离子掺杂的高硅氧玻璃微片激光器实现了斜率效率为62%,光-光转换效率为42%,波长为1064nm的激光输出。 相似文献
27.
在一个大气压下,273.15~l273.15K温度范围里,采用化学热力平衡分析方法研究了煤燃烧过程中CaO和HCl对痕量元素汞的形态及分布的影响。化学热力平衡分析结果表明,在煤燃烧的最高温度区域里,单质汞是汞的主要形式。随着在烟气中温度的降低,单质汞将发生化学反应而生成二价汞的化合物,其中主要是HgCl2(g);预测结果还表明氯元素的增加可以增强汞元素的蒸发、排放,而CaO(s)对汞元素在烟气中的行为特性的影响不大。尽管化学热力平衡分析结果与实验结果之间存在较大差异,但是通过与实验结果的比较,仍可以推断CaO(s)主要是通过减少灰粒表面积或改变飞灰矿物学和形态学特性影响烟气中汞元素分布特性。 相似文献
28.
29.
Li_2O—B_2O_3—P_2O_5系统非晶态的电导率、氧离子体积、Tg等在B_2O_3/P_2O_5约等于1时存在极值或急剧变化的Mixed Anion Effect,采用红外光谱、拉曼光谱研究了非晶态的微观结构,从理论上解释了现象产生的原因。 相似文献
30.
多年来,硅和锗一直被认为是合适制造探测器和集成光电器件的半导体材料。然而,与金刚石基器件相比,这种四价半导体的抗辐射损伤能力较差,而且在恶劣条件或高强光辐照下,器件的稳定性较差。近年来,金刚石因其优异的光学与力学性能,在集成光子学、传感和量子光学等领域展现了巨大的应用前景。利用激光诱导金刚石微纳结构为开发金刚石上的三维光互联器件、全碳探测器、石墨电阻以及单光子源的实现提供了一种有潜力的制备方法。阐述了飞秒激光诱导金刚石色心形成、石墨化和折射率变化的物理机制,在此基础上,进一步探究了飞秒激光诱导金刚石微纳结构在单光子源、传感器和光波导等方面的应用,并对未来发展趋势进行了展望。 相似文献