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1.
根据光催化反应的特点,采用工业常用的管式圆柱(环)型反应器,建立外循环悬浮态光催化反应器系统。以氯代愈创木酚光催化降解为例,采用中心有限差分法对模型进行离散化,并用积分追赶法、四阶龙格-库塔单步积分法进行计算;用Matlab软件进行微分方程的求解。再用Origin软件描绘出反应器内光强分布和浓度分布的三维立体图。结果表明,紫外光强的辐射随着径向远离光源而逐渐减弱;反应器中无因次浓度分布沿着轴向(水流方向)逐渐降低,沿径向(远离光源方向)浓度逐渐增大。  相似文献   
2.
热泵技术在轻工行业蒸发中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍热泵应用与发展状况。利用压缩机对二次蒸汽直接加压,提高热能,作为蒸发热源。热力学分析其节能效益。  相似文献   
3.
介绍热泵应用与发展状况,利用压缩机对二次蒸汽直接加压,提高热能,作为蒸发热源,热力学分析其节能效果。  相似文献   
4.
在重金属污染日益严重的今天,重金属污染的治理已经越来越受到广泛的关注。纤维素分子含有大量的羟基,但天然纤维素吸附能力并不好,通过化学改性后可成为性能良好的吸附剂。纤维素无污染、易生物降解、且来源广泛价格低廉,对其研究已成为该领域的热点,并已被广泛应用于重金属污染治理领域。超支化聚合物大分子作为一类制备工艺并不繁琐且容易得到树状高分子聚合物,其最大特点就是准球形的分子结构及末端官能团的可控性,其研究愈加受到关注。本文在文献综述的基础上,提出合成一种含有端氨基超支化合物结构的蔗渣改性重金属吸附剂的可行性技术设想。  相似文献   
5.
以对二氯苯作为目标模型物,考察了多种光敏剂对模型物的降解情况,优化筛选出光敏剂碱性品红、溴甲酚紫、荧光桃红、甲基橙.通过光敏化剂和二氧化钛协同非均相体系除去水中的对二氯苯,筛选出光敏剂荧光桃红协同效果最佳.曝气对比实验说明了补充溶解氧对敏化氧化是必要的.  相似文献   
6.
研究了2397-T87铝锂合金的高周疲劳性能及裂纹萌生扩展行为。结果表明:在应力比R=0.1时,2397-T87铝锂合金L方向、LT方向和ST方向光滑试样(K_t=1.0)的疲劳寿命极限分别约为192,243和151 MPa;缺口试样(K_t=3.0)的疲劳寿命极限分别约为72,78和70 MPa。其疲劳裂纹主要萌生于试样表面,以及氧化物、夹杂等脱落形成的空洞,Al(CuFeMn)第二相杂质粒子。驻留滑移带(PSB)和晶粒取向对其疲劳裂纹早期扩展有重要影响。  相似文献   
7.
采用均匀设计法,以亚甲基兰为探针物,考察了光催化降解含氯有机废水反应的影响因素如催化剂用量、光照时间、溶液酸度、废水初始浓度、循环流量等,建立了降解的数学模型.实验结果表明,在温度35°C,催化剂浓度400 mg·L-1,pH = 8,原料液浓度为3 mg·L-1,循环流量为10 L·h-1,反应时间为90 min的条件下,废水中含氯成分的转化率可达到94.6%.  相似文献   
8.
通过显微硬度、拉伸性能测试、透射电镜及高分辨检测等分析手段研究Cd在Al-4.0Cu合金中的微合金化作用。结果表明:100℃时效时,由于Cd元素的空位结合能较高,Cd元素的添加可抑制GP区的形成,减缓时效响应速率,使得含Cd合金的峰值硬度和强度降低;在150℃时效时,含Cd合金中析出的Cd′粒子为θ′相提供了非均匀形核位置,促进了θ′相的大量析出,使合金峰值抗拉强度大幅度提高。Cd′粒子与θ′相和铝基体的位向关系为(110)_(Cd)‖(001)_(Al)‖(001)_θ。  相似文献   
9.
用丙烯酸乙酯、乙二胺对双醛蔗渣纤维素进行接枝反应,然后用CS_2黄化,制备了具有氨基和酰胺基的蔗渣纤维素,研究了其对重金属离子Cr~(3+)、Zn~(2+)、Cd~(2+)的吸附行为。实验结果表明,改性蔗渣纤维素对Cr~(3+)、Zn~(2+)、Cd~(2+)的平衡吸附量分别为34.873mg·g~(-1)、25.451mg·g~(-1)和36.345mg·g~(-1)。等温吸附过程符合Langmuir方程,吸附过程可能属于单分子层吸附。动力学吸附过程符合准二级动力学模型,吸附过程可能属于化学吸附反应。  相似文献   
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