用行动发声,打造绿色循环低碳经济

来源 :纺织服装周刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuyun
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该文针对发酵法生产酒精过程中产生的杂醇油的深加工工业过程开发进行了做了进一步的研究.首先在小试研究成果的基础上,放大设计并建造了适合2-甲基-1-丁醇与3-甲基-1-丁醇的分离的中试或小规模工业化生产的间歇精馏装置,并以此装置作为实验装置进行了工业化试验,得到了该塔的最优操作条件:回流比80、汽化量9~10ml/min、原料中2-甲基-1-丁醇的质量百分浓度约为60﹪.在此操作条件下,2-甲基-1
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本试验主要针对农村生活污水污染问题,基于研究团队前期构建的废砖垂直流人工湿地的基础上,进一步研究系统净化生活污水的效果,对系统运行过程中关键参数进行优化。通过温室人工湿地模拟,以传统石灰石垂直流人工湿地为对照,设置系统是否种植植物、不同污染负荷、不同水力负荷和不同间歇时间处理,分析废砖垂直流人工湿地系统对化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH4+-N)、总氮(TN)、总磷(TP)的去除效果,确定废砖
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目前我国化肥用量逐年上升,其过量或不当施用导致农田氮磷流失不断增加,进而引发的农业氮磷面源污染已成为水体富营养化的重要原因之一。生态湿地作为农田生态系统的重要组成部分,可能具有较强的氮磷拦截与消纳能力,但将其应用到农田生态系统流失氮磷防控的研究较少。此外,生态湿地系统对氮磷污染物的去除机制较为复杂,目前许多方面尚不明确。本研究以稻田和人工生态湿地系统为研究对象,通过监测稻田排水的氮磷浓度,结合实时
能源安全危机随着全球经济的快速发展越来越突出,为了解决这个问题,人们尝试利用生物质生产燃料。在以生物质中多糖为利用对象生产能源物质时,首先需要对生物质进行一定的预处理,使生物质所含的多糖物质能够被高效利用。氢氧化钠作为一种强碱,是很好的预处理试剂,它能够有效去除部分木质素和半纤维素,产生大量的孔隙,而氢氧化钠和尿素在低温下又能够溶解或溶胀纤维素,降低纤维素的结晶度。本文选择甘蔗渣作为研究材料,使用
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水稻是我国的主要粮食作物,对砷吸收和积累的能力很强。稻米砷超标是一个重要的环境问题,会威胁人体的健康。近年来,有关砷中毒的报道层出不穷,防治土壤砷污染问题迫在眉睫。褪黑素是抗氧化性极强的内源性自由基清除剂,能够提高植物对逆境胁迫的抵抗能力,如低温、高温、紫外照射、重金属胁迫等。  以“中农4号”、“湖北霸王鞭1”、“潭两优83”和“五优369”这4个水稻品种为材料,研究外源添加褪黑素对砷胁迫下水稻
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公路沥青路面技术状况检测评价是公路沥青路面养护和市政道路经济分析的基础,基于此,以某市区市政道路为例,采用路面技术状况指数(PQI),检测评价公路沥青路面技术状况,为公路沥青路面的养护决策提供依据。
本论文为提高纳米TiO的光催化和超亲水性能,分别做了如下3部分研究:(1)采用超声化学方法合成纳米SiO/TiO复合氧化物.这是基于超声辐射下单一分布溶胶粒子的控制缩合和聚集可以形成孔径分布均匀的纳米孔结构这一设想.所制备的复合催化剂用差热-热失重分析(TG-DTA)、X射线衍射(XRD)、透射电于显微镜(TEM)、红外光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)和氮气吸附-解吸进行了表征.用甲醛气体(H
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1972年,藤岛昭和本多健—在n-型半导体TiO电极上发现了水的光电催化分解作用,以此为契机,开始了多相光催化研究的新纪元.半导体光催化氧化技术是一种新型的现代水处理技术,由于它能广泛地利用天然能源——太阳能,且对多种有机物有明显的降解效果,具有广阔的应用前景.但是以TiO为典型代表的光催化剂在传统方法上的应用存在着量子效率低以及回收困难等缺点而限制其工业化的推广应用,因此国内外学者积极展开了对这
氧化锌、氧化锡纳米材料均为典型的n型半导体材料,表现出比体相时更优异的光学和电学性能,在催化、气敏元件、太阳能电池、光电器件等领域有着广泛的应用。纳米金属氧化物半导体材料的研究同所有其它纳米材料一样,开始时主要集中在制备方法的研究上,包括各式各样的纳米制备技术的研究与完善、不同前驱物种类的试验研究、相应方法下制备工艺条件及其参数的研究等。化学制备法在纳米粒子的规模生产方面具有一定的优势。研究发现,
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目的:小青龙汤乃《伤寒论》的重要方剂,被历代医家推崇。本课题以文献整理和临床实践紧密结合为前提,运用现代统计学原理,进行回顾性研究,全面、系统地阐述其功效及临床运用,总结其证治规律;更重要的是探讨仲景辨证论治的精髓——方证相对的原则和随证施治的灵活性,为扩大经方的临床运用提供一种参考。  方法:首先复习相关理论文献,从理论上对其进行全面梳理。接着对小青龙汤的药物组成、方义、煎服法、剂量考证、功效、
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