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作品簡介: 采用Span80?TBP?NH3?H2O體系乳狀液膜法提取溶液中的Fe(Ⅲ),研究了表面活性劑含量、載體含量、內(nèi)水相試劑濃度、外水相硫酸濃度等對鐵離子提取效果的影響;經(jīng)過二級提取后,酸浸液中Fe(Ⅲ)去除率可達90%。用微分法求得該反應(yīng)的反應(yīng)級數(shù)為nC?1;通過求反應(yīng)的表觀活化能,確定該傳質(zhì)過程為擴散反應(yīng)控制過程。
作品簡介: FeVO4光催化劑作為一種新型可見光光催化劑,能在可見光下被激活分解有機物污染物,是一種具有良好應(yīng)用前景的半導(dǎo)體材料。但由于制備方法的限制,F(xiàn)eVO4活性尚低。為了進一步提高其活性,項目以農(nóng)業(yè)廢棄物秸稈為生物模板,采用溶膠-凝膠法成功制備了具有秸稈微觀結(jié)構(gòu)的片狀FeVO4。項目研究了制備條件對光催化劑性能的影響,并對其結(jié)構(gòu)、物相特征進行了分析,取得了有價值的研究成果。
作品簡介: 通過實驗得出結(jié)論:適量引入碳化硅對于提高低水泥結(jié)合氧化鋁空心球澆注料體積密度、常溫耐壓強度及熱震穩(wěn)定性有利,過量引入會導(dǎo)致澆注料基質(zhì)結(jié)構(gòu)破壞。 隨著燒成溫度增加,澆注料的體積密度及熱震前后常溫耐壓強度逐漸增大。
作品簡介: 紫外線吸收劑是一種具有能夠吸收紫外線能量,使自身變?yōu)榧ぐl(fā)態(tài),并把額外能量以熱或光的形式再釋放出來的物質(zhì)。苯并三唑類紫外吸收劑是產(chǎn)量最大、品種最多,在聚合物材料穩(wěn)定劑中占有重要地位。 本研究創(chuàng)造性地以串聯(lián)反應(yīng)的方式合成出了三種鄰烴氧基苯并三氮唑類紫外吸收劑,重氮化過程從傳統(tǒng)低溫轉(zhuǎn)置常溫下進行,還原步驟采用環(huán)保經(jīng)濟的葡萄糖—鋅粉還原法。
作品簡介: 使用激光熔覆技術(shù)在鐵基材料表面形成一層既含有硬質(zhì)相又含有潤滑物的復(fù)合涂層,以期能夠?qū)崿F(xiàn)抗磨減磨的作用。利用化學(xué)鍍金屬技術(shù)對MoS2粉末進行包裹以期能夠使MoS2得到保護,并考察了激光功率參數(shù)對熔覆層的影響。觀察了激光對熔覆層組織和顯微硬度的影響,采用掃描電鏡及X射線衍射儀分析熔覆層的成分,相組成及其分布。 本實驗得到了軟質(zhì)相和硬質(zhì)相相互結(jié)合的自潤滑涂層,且硬度達到1200HV。
作品簡介: 利用亞硝酸鹽與對氨基苯磺酸重氮化后生成的產(chǎn)物與α-萘胺反應(yīng)生成玫瑰紅色染料的原理制作了檢測溶液中亞硝酸鹽含量的試紙。而且亞硝酸鹽在一定濃度范圍內(nèi),其濃度與試紙上的顯色長度成正比。由此制作出試紙的定量標(biāo)尺.通過對實際樣品的測定,方法和標(biāo)準(zhǔn)分析方法進行比較無顯著性差異。
作品簡介: 太陽能充電器的核心為直流電源變換器,為保證系統(tǒng)的可靠性,在電路工作的時候?qū)崟r監(jiān)測輸入電壓及輸出電流,在輸入電壓不足和輸出過流時做出相應(yīng)的保護動作。采用超低功耗單片機MSP430作為主控芯片,電路在不工作的時候能自動進入休眠狀態(tài),以降低其能耗,提高充電效率。該裝置在無人監(jiān)守區(qū)自動運行,增加了自動充電功能,并通過GSM模塊返回充電信息到控制臺(如手機),控制臺也可以通過短信方式對充電器進行實時控制。
作品簡介: 污水地下滲濾處理系統(tǒng)(SWIS)工藝均屬地下隱蔽工程,簡單的線性流程說明和平面結(jié)構(gòu)解說無法揭示系統(tǒng)的立體內(nèi)部結(jié)構(gòu)和污水運行狀態(tài)。為了形象生動地演示SWIS過程及其特有的工藝特征,利用Adobe Flash Player 10.2、3DSMAX5、Photoshop CS3等軟件,設(shè)計了SWIS的動態(tài)模型及3D模型,完整形象地演示地下滲濾工藝的流程,揭示其內(nèi)部結(jié)構(gòu)、管路鋪設(shè)及整體化布局。
作品簡介: 由于紅光在LED領(lǐng)域研究中相對滯后,因此研發(fā)高亮度、性能穩(wěn)定的LED用紅色熒光粉具有廣闊的應(yīng)用前景。鎢酸鹽作為重要光學(xué)材料,在許多領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用價值。本試驗采用改進的固相反應(yīng)法在950℃合成了摻雜Eu3+的鎢酸鹽紅色熒光粉。通過激發(fā)發(fā)射譜圖我們看到此種熒光粉可有效地被近紫外和藍光激發(fā)。采用XRD、TEM等先進儀器進行表征和研究。相信實驗所得產(chǎn)品可以作為一種較好的發(fā)光材料應(yīng)用于白光LED領(lǐng)域中。
作品簡介: 作品是采用氧化石墨/PET共混改性的技術(shù)來得到高性能的PET材料,主要用于改進當(dāng)下塑料制品中出現(xiàn)的性能不好的問題。石墨烯獲得了2010年諾貝爾化學(xué)獎,具有廣闊的應(yīng)用前景,因此我們的研究將會給塑料制品的高性能帶來契機。高性能的塑料薄膜制品會是將來材料科學(xué)發(fā)展的熱點。。
作品簡介: 本技術(shù)主要介紹采用熱管技術(shù),提高傳熱效率來提高對太陽能的利用率,同時利用熱管管殼內(nèi)呈負壓而降低工質(zhì)沸點的特性,使低沸點介質(zhì)能在太陽光的直接照射下即可蒸發(fā),從而達到利用工質(zhì)的汽化潛熱高效利用太陽能的目的。主要對熱管裝置進行了設(shè)計及校核,并簡要介紹了熱管的原理及傳熱介質(zhì)的選擇。針對實驗的結(jié)果,進行了分析及改進,以期對太陽能的更高效利用,達到對室內(nèi)供熱的目的。
作品簡介: 以利用溶膠-凝膠技術(shù)制備的鋁摻雜納米氧化鋅(AZO)為載體, 采用微波法制備了鉑負載Pt/AZO催化劑。將葡萄糖氧化酶通過戊二醛共價交聯(lián)到電極表面,制備葡萄糖傳感器。 采用循環(huán)伏安法、計時電流等電化學(xué)測試技術(shù)測定所制備的生物傳感器對H2O2和葡萄糖的電催化活性。
作品簡介: 有機顏料在水相介質(zhì)中的分散性和潤濕性較差,對纖維基本無親和力,因而使用時必須借助大量粘合劑的連續(xù)成膜作用,才能將其粘附到織物表面。而這則會不可避免地帶來印制織物手感偏硬、耐摩擦牢度不高等問題。粘合劑高分子對有機顏料顆粒進行高效定向的微膠囊化處理,被認為是解決上述問題的有效方法之一。
作品簡介: 我們通過對石灰石-石膏法脫硫工藝路線的研究與設(shè)計,制作了用于教學(xué)用微型SO2吸收凈化裝置,此裝置能以最低的運行成本、一目了然的觀察脫硫工藝的全過程,為教學(xué)提供一套較為系統(tǒng)、更為全貌的脫硫工藝教學(xué)演示裝置。增加了學(xué)生的參與性,對培養(yǎng)學(xué)生的實驗興趣和創(chuàng)新能力有極大的促進作用
作品簡介: 目前氮的測定方法很多,大部分采用傳統(tǒng)凱氏定氮裝置進行測定,針對凱氏定氮裝置在測定氮時,所用時間較長、操作較復(fù)雜、占用空間大等問題,我們發(fā)明了一套新型綠色測氮裝置,它采用直接加熱,將蒸餾、吸收、滴定三部分集為一體,縮短了時間、操作簡便、結(jié)構(gòu)簡單、占用空間小、裝置成本低、提高了實驗安全性。經(jīng)過實驗證明,該裝置完全可以滿足常量定氮分析的要求,可進行推廣使用。
作品簡介: 固定化藻類深度處理生活污水是一項污水資源化生物技術(shù),即解決受納水體富營養(yǎng)化問題,同時可收獲藻類生物量用于飼料等。本項目使用污水原位分離的小球藻進行包埋固定,在平行板式生物反應(yīng)器中對人工污水進行深度凈化,采用饑餓-污水處理的循環(huán)方式,探討氮磷比及反應(yīng)器細胞密度對氨氮和正磷酸鹽去除效率的影響以及此過程中藻細胞生理變化。研究出一套高效、低耗、去除效率高的污水深度處理藻類系統(tǒng)。
作品簡介: 剩余活性污泥是生化污泥,是污水經(jīng)生物處理后由二沉池排放的污泥,由多種微生物形成的菌膠團及其吸附的有機物和無機物組成,含有難降解的有機物、重金屬、鹽類及少量的病原微生物和寄生蟲卵等。因而探尋其合理的處理與處置途徑是目前研究熱點。 本項目以污水處理廠脫水污泥為原料采用化學(xué)活化法制備含炭吸附劑,與其他常用制備方法相比,吸附性能好,碘吸附值高。
作品簡介: 阿魏酸目前應(yīng)用于藥物、保健品、化妝品和食品添加劑等領(lǐng)域。然而,阿魏酸分子中的烷烴較短且含有雙鍵,親水性較強,難以深入生物膜脂質(zhì)雙分子層中發(fā)揮作用,故對阿魏酸分子進行結(jié)構(gòu)改造的研究引起了人們極大的興趣。本文提供了阿魏酸環(huán)己酯的系統(tǒng)合成方法,并對阿魏酸環(huán)己酯的生物活性進行了一系列的研究。
作品簡介: 以粉煤灰、水泥、石灰、石膏為主要原料,以CaCl2、Na2SO4為復(fù)合添加劑,以蛭石為Ni2+吸附劑采用蒸氣養(yǎng)護法制備緩釋Ni2+的生物陶粒。通過在微生物反應(yīng)器的對比試驗中得出:對COD的去除率分別比空白組的高出31.97%,比添加微量Ni2+的對照組高16.84%。緩釋陶粒能顯著增加反應(yīng)器內(nèi)活性污泥的活性,具有比其它陶粒及直接添加微量金屬元素更加優(yōu)越處理性能。
作品簡介: 以PBT為母料,通過添加玻璃纖維來改善母料的機械性能,加入納米級負離子添加劑,使材料具有良好的機械性能的同時可以釋放有益于人體健康的負離子。