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三维结构化碳基非金属材料制备及催化氧化性能研究
【机 构】
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北京化工大学
【出 处】
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北京化工大学
【发表日期】
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2021年01期
【基金项目】
:
其他文献
旅客列车集便器污水具有高有机物、高氨氮、高磷、高SS、高色度等特点,若单独处理属高浓度难处理污水。本文以厌氧池后置于二级缺氧池利于强化生物除磷的AO-AAO工艺为核心工艺,辅以混凝吸附深度处理工艺,形成新型组合工艺处理旅客列车集便器污水。以组合工艺出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准为预期目标,利用AO-AAO模型装置进行生物强化脱氮除磷试验,得到第
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处于近断层区域的中长周期结构在遭受地震引起的强烈脉冲作用时,其地震响应也较为显著,在结构中安装油阻尼器可以有效降低近断层区域建筑结构的地震响应。近断层地震动的脉冲特性导致其对结构具有强烈的破坏作用,而这种脉冲特性则主要由低频脉冲的脉冲周期和峰值速度等关键参数决定,油阻尼器控制结构的地震响应与这些特征参数密切相关。基于地震动关键参数,快速准确地推算油阻尼器控制结构地震响应的预测方法,对于提高该类结构
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深梁是跨度小于2倍梁高的简支梁或跨度小于2.5倍梁高的连续梁,梁体高,抗剪承载力大,抗弯能力强,在现代工程结构中应用较为广泛。高性能混凝土轻质化是目前的研究热点,本课题组研发了一种轻质超高性能混凝土(Lightweight Ultra-high Performance Concrete,简称LUHPC),表观密度小于2100kg/m3,抗压强度大于110MPa,劈裂强度大于12MPa,弹性模量大于
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拱桥中使用的吊杆由于受到大气、雨水以及腐蚀环境的侵蚀作用,吊杆中的高强钢丝普遍会发生腐蚀并萌生腐蚀坑,同时在日益增长的车辆荷载作用下,吊杆通常处于复杂的应力循环状态,在腐蚀和外界荷载的同时作用下,吊杆容易发生腐蚀疲劳现象,更严重的将导致吊杆断裂失效甚至桥梁倒塌。因此需要研究拱桥吊杆发生腐蚀后的剩余寿命,提出高强钢丝裂纹扩展路径模拟以及腐蚀疲劳寿命评估方法,这将给确定吊杆的剩余使用寿命以及保证拱桥的
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高坝泄洪时,下游河道中极易出现总溶解气体(TotalDissolvedGas,简称TDG)过饱和现象。水体中TDG过饱和会对下游河流生态系统产生影响,使水生生物(特别是鱼类)患气泡病,甚至使其大量死亡。此外,已有研究证实,水体中高浓度泥沙威胁着鱼类的生存,而大坝下泄水体具有总溶解气体过饱和且含沙量高的特点,总溶解气体过饱和含沙水体可能对下游鱼类造成更严重的影响。目前,国内外有关于泥沙、TDG过饱和
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我国河流众多,河流里孕育的水生生物更是不胜枚举。随着我国水利工程事业的不断发展,许多大坝在我国各大河流里相继建设并投产使用。然而,水利工程事业为我们的生活带来便利的同时,也会对流域水生态环境产生一定的影响。在汛期,大坝泄洪可致使大坝下游河流水体总溶解气体(TotalDissolvedGas,TDG)过饱和,这种总溶解气体过饱和水体会导致鱼类患气泡病,对河流中鱼类的生存与繁衍构成威胁。同时,大坝下泄
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酸性橙7(AO7)是一种典型的致癌和难降解的偶氮染料。目前,三价铁离子活化过一硫酸盐耦合电解(EC/Fe3+/PMS)体系得到了广泛研究。虽然,EC/Fe3+/PMS体系实现了铁离子在活化过一硫酸盐过程中的循环,却忽略了出水中大量铁离子的存在,而且所使用的阴极材料并不是提高该体系中污染物去除效率和降低EC/Fe3+/PMS体系能耗的最佳选择。由于活性碳纤维(ACF)能够导电且具有催化氧化的能力,因
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目的:为制定适宜的干旱区膜下滴灌甜菜的水肥制度,了解干旱区膜下滴灌甜菜的耗水特性及需肥规律,本文在新疆典型干旱区气候条件下研究膜下滴灌甜菜耗水特性、不同灌溉制度及水肥调控对甜菜生长、产量、含糖率及糖产量的影响,为干旱区膜下滴灌甜菜水肥调控提供依据。 方法:本研究以田间试验为基础,结合盆栽试验进行研究。甜菜盆栽试验以不做任何处理的清水为对照,对苗期甜菜施用不同浓度味精废弃物、加菌味精废弃物、沼液、
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生态环境一直是是国内外学者关注的问题,实现生态文明建设是近年来提出的实现人与自然和谐发展的必然要求。植被作为生态系统中的重要组成部分,其在水循环、能量流动、生物化学循环等方面都起着至关重要的作用。在生态环境极端脆弱的干旱沙漠等地区,植被既是重要的自然资源,也是最敏感的环境要素。植被作为干旱地区重要的生态指标之一,其变化可用于揭示区域生态环境的变化情况与机理,对植被演变的研究已逐步成为探究干旱区环境
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以车辆为搭载平台,同步集成与控制激光扫描仪、CCD相机、GPS、IMU等多种传感器的车载激光扫描系统,能够快速获取道路及其周围建筑物、树木的三维表面信息,为高精度,高分辨率城市地理信息,特别是三维道路信息的快速获取提供了一种新的技术手段,广泛应用于智慧城市、三维城市建模、城市规划、智能导航与位置服务等领域。 车载激光扫描系统获取的点云数据海量、点密度高但分布不均、场景复杂、目标多样,数据易受环境
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