超润湿性纳米纤维基油水乳液分离膜的结构设计及其性能研究

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CO、CO_2和NO是化石燃料的重要燃烧产物,同时也是火力发电厂、化工厂和燃油汽车等相关行业的重要监测对象。研究CO、CO_2和NO的遥测技术对于机动车尾气排放检测和工业过程的实时控制等领域一直都具有重要的研究意义和实用价值。在此背景下,本文开展了基于可调谐激光吸收光谱技术的CO、CO_2和NO在线检测技术研究,搭建了相应的遥测系统和装置,为开发相应的便携式气体遥测设备奠定了理论和实验基础。最后还
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超超临界循环流化床锅炉兼具高参数发电和清洁燃烧两方面的优势,是循环流化床(CFB)燃烧技术发展的重要方向。实现循环流化床燃烧技术与超超临界蒸汽参数发电技术的有效结合、满足国家最新的环保排放要求并形成稳妥可行的锅炉方案是超超临界循环流化床技术能否成为产品的关键。本文基于国家重点研发计划课题“660MW超超临界循环流化床锅炉研制”(2016YFB0600204)研究内容,从工程实践角度出发,聚焦关键技
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近些年来,尽管政府相关部门已经在水源区开展了一系列的水质保护工作,非点源污染仍然是引起其水质恶化的重要原因。流域水环境管理中,由于非点源污染物的排放具有随机性、多源性、多途径等特点,对非点源污染的控制十分困难。特别是针对流域非点源污染具有突出的多源复合特征,明确“优先控制谁”、“各个污染过程分别控制到什么程度”这两大问题,可以为有效控制水质污染提供重要的科学依据。本文以具有明确水质要求的饮用水水源
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为了实现能量的高效存储和转换,需要介电陶瓷在低电场下(<220 kV/cm)同时具有高的储能密度(Wd)和功率密度(PD)。通常线性介质电容器具有高的PD和低的Wd。对于电池来说,刚好相反。反铁电体的场至相变虽为低场高储能提供了可能性。但大部分反铁电体依赖有毒元素(如Pb)和一些贵金属元素(如Ag),不利于大规模应用。基于此,本文提出了开发无铅类反铁电体的策略。与钛酸钡(BT)相比,钛酸铋钠Na0
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我国电力生产以燃煤发电为主,燃煤发电约占每年发电总量的70%。目前,前后墙对冲燃烧是大型电站锅炉广泛采用的一种燃烧方式。在前后墙对冲燃烧锅炉中,各燃烧器单独组织气流结构、火焰相对独立,因而理论上应该实现较为均匀的燃烧过程和组分浓度分布。但在实际运行中,前后墙对冲燃烧锅炉普遍存在沿炉膛宽度CO浓度分布呈中间低、两边高的现象,燃烧均匀性并不理想,同时侧墙CO富集,加剧了水冷壁结渣、高温腐蚀的风险。本文
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煤与生物质混燃技术有部分地替代煤燃料,减少CO2排放等优点。但是缺少可靠的生物质识别技术为补贴政策提供支撑,迫使中国用于集中供能的生物质资源大部分流向了生物质直燃锅炉。~(14)C是一种放射性碳同位素,半衰期为5730年,现阶段大气中~(14)C/12C原子比约为1.2×10-12。新鲜的生物质中的~(14)C在碳循环作用下与大气中保持同一水平,而煤等化石燃料中的~(14)C在地底经历了百万年衰变
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锂金属负极具有超高的能量密度(3860mAh g-1)和极低的还原电位(相对于标准氢电极为-3.04V),被认为是锂离子电池最有前途的负极材料之一。然而,传统锂电池使用有机液态电解液作为工作介质,而金属锂具有非常高的活性会与电解液发生副反应。此外,液态锂金属电池还存在着诸多亟待解决的问题,如锂枝晶的生长以及有机电解液溶剂易燃等缺陷导致的安全问题。相较于传统的液体电解质,固态电解质与金属锂的反应活性
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铁矿石烧结是高炉炼铁的一个前置流程,为高炉提供入炉原料。烧结床的气流阻力决定烧结矿的产率,烧结床可以简化为原料区、高温区、已烧结区,其中高温区主导了整个烧结床的气流阻力,然而高温区结构的测量十分困难,导致相关数据极其匮乏。此外,铁矿石烧结过程是钢铁工业各个环节中NOx排放的主要来源,我国钢铁行业超低排放改造的全面推进势在必行,烧结工序的NOx减排压力陡增。选择性催化还原脱硝技术是主流的烟气脱硝技术
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互联网、数字技术的迅猛发展催生了一系列电子商务平台。2019年,我国网上零售交易额已突破十万亿人民币大关,平台经济在GDP中扮演越来越重要的角色。电子商务环境中,商家展示有关商品详情的各种内容为消费者的信息收集、产品评估及购买决策提供参考。根据页面展示信息的格式,可划分为文本元素和视觉元素。其中,文本元素为页面存在的文字信息,包括商品价格、折扣率、用户评论、商家回复等。视觉元素为页面所展示的图像信
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