无定形二氧化硅吸附甲醛的理论研究

来源 :第六届全国环境化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:landa54321
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
矿物气溶胶是一类重要的大气颗粒物, 挥发性有机污染物通常会和矿物气溶胶结合而发生进一步的迁移转化。无定形二氧化硅表面80%为单羟基,二聚羟基占20%。由于高温方石英晶体的密度和发射指数与无定形二氧化硅的相近,其(11O)和(111) 两个晶面拥有无定形二氧化硅表面存在的两种硅醇类型,因此可以这两种互补的晶面来模拟环境中常见的无定形二氧化硅表面。
其他文献
随着桥梁工程中上部荷载的增大,在一些软岩地区大直径深嵌岩桩基础已得到了使用,但此类桩基岩层极限侧摩阻力的数值难以确定且花费较大。如何利用已有的部分测试数据预测其他类型的桩侧摩阻力在工程实践中意义较大。利用青岛海湾大桥试桩sh12的自平衡测试结果,研究了嵌岩部分实测的桩侧摩阻力与位移关系以及桩端阻力与位移关系,并与双曲线分布规律的荷载传递法进行了比较,研究结果表明:在软岩地区岩层处的侧摩阻力与位移关
覆盖层坝基上面板堆石坝的动力响应及覆盖层性质的影响分析具有重要的工程意义。通过有限元数值模拟方法研究了坐落于较厚覆盖层坝基上的某实际面板堆石坝在蓄水条件下的三维动力响应,分析了覆盖层坝基性质对面板堆石坝动力响应的影响。分析结果表明,覆盖层坝基性质对大坝动力响应有较大影响,尤其是对坝体以及覆盖层中防渗墙的应力变形性状和稳定性的影响更为明显,实际工程中应注重对坝基进行科学合理的处理和加固。
对“5.12”汶川大地震的紫坪铺面板堆石坝震害进行了总结分析,结合面板堆石坝设计规范的修编工作,重点总结了紫坪铺震害对面板堆石坝抗震措施的启示。包括坝顶及其附近坝坡的防护、面板垂直缝的抗挤压措施和水平施工缝的抗震设计、面板堆石坝的地震变形控制等。紫坪铺震害及其启示对做好面板堆石坝抗震措施具有重要价值。
在土石坝工程中,以土质心墙为主要防渗体的心墙坝占有相当大的比例,但土质心墙不可能是完整无裂缝的,而是普遍包含裂缝的,所以心墙裂缝便成为威胁大坝安全的重要因素之一,进而研究心墙裂缝自愈合就显得尤为重要。从土质心墙坝的结构出发,提出了适于室内研究土石坝心墙裂缝自愈合现象的试验方法,并通过相关试验的结果和现象分析了心墙裂缝自愈合的原因。
基于薄层法研究波传播问题的高效性和边界元法处理无限域问题的精确性,建立了薄层法基本解作为格林函数的边界元法,详细研究了二维竖向非均匀地基波阻板(简称WIB)主动隔振分析。分析结果表明,增加WIB的厚度和剪切模量是提高WIB隔振效果最好的措施,而增加WIB的宽度和采用较小的埋深也可取得较好的隔振效果。此外,地基的分层参数和竖向非均匀性对WIB的隔振效果有显著影响。
本文以甘肃高台地区国家级重点保护文物骆驼城土遗址为研究对象,对其依次采用了实地勘察、现场动力测试、室内土工试验,统计分析计算四种手段进行研究,并将可靠度理论引入有限元弹塑性动力分析当中,利用APDL语言编制程序,使用蒙特卡洛法进行数百次的抽样数值模拟后,进行抗震概率性分析。从而实现了土遗址地震安全性评价的一种新方法和手段。其计算结果对于骆驼城土遗址抗震防护及加固具有较重要的参考价值,同时也为大型不
柴油车排放的NOx严重影响了自然环境和人类健康。控制NOx排放的一个主流技术是NOx存储-还原(NSR,NOx storage and reduction)。该技术在贫然状态下将NOx存储在催化剂上,然后富燃状态下将之还原[1]。目前,人们对NOx存储机理己基本达成共识,而对NOx还原机理还存在争议[2]。当H2作还原剂时,Liu等[3]认为H2以溢流的方式与存储NOx反应。作为柴油车尾气中还原组
氮氧化物是大气中主要的污染物种之一。随着NOx排放量的不断增加,对人体健康构成极大威胁,对环境造成的危害也日益严重。为有效消除氮氧化物,广大研究工作者积极研究开发脱硝技术,选择性催化还原法(SCR)是目前得到大量工业应用的技术之一,而选择性能优良的催化剂是解决SCR法的关键技术。人们为寻找高效、环保的催化剂进行了大量的工作。
近年来,环境污染事件已经成为公众和政府关注的社会热点之一。在众多的环境污染物中,持久性有机污染物尤其受到人们的关注。多氯代二苯并-p-二噁英 (Polychlorinated dibenzo-p-dioxins,简称 PCDDs)、多氯代二苯并呋喃 (Polvchlorinated dibenzofurans,简称 PCDFs)、共平面多氯联苯(Coplanar PoIYchlorinated d
金属有机网络(metal-organic frameworks,MOF)是一类具有三维结构结晶性固体化合物。由于它通常具有可控的高比表面积和较大的孔隙率(一般BET面积大于1000 m2/g),已经在气体分离,吸收与存储中得到应用。1 例如,MOF-177因其具有4526m2/g的比表面积[2],已经表明, 在1 bar和77K条件下能够吸附H2的量高达1.23 wt% and 32.1 g/L。