煤基高性能炭素材料在建筑中的应用

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煤基高性能炭素材料普遍具有稳定性号、耐腐蚀、绝缘等性能特点,有助于建筑工程质量的提高.结合常见的煤基高性能炭素材料性能,并对其在建筑工程中的应用进行深入分析.
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介绍了国内丁辛醇装置弛放气回收系统的工艺流程,根据该装置氨制冷的特点,对弛放气装置生产过程中管线冻堵、丁醛产品副产物恶性影响、丙烯丙烷分离塔难控制、液态烃输送泵机封泄漏、设备壁厚减薄、氨制冷系统节能、密封油系统跑油、氨冷器泄漏等问题进行了分析,并提出了相应的工艺优化与设备合理选型等改进措施.采用火灾预防措施、设备隐患排查及物联网思维模式提高设备寿命管理等措施,工业化运行结果表明该生产装置具有较好的安全环保效果,且运行稳定.
采用投加PBG悬浮载体MBBR反应器,研究了PBG-MBBR系统处理模拟生活污水启动过程中生物膜形成、组成及活性变化特征.研究结果表明,微生物优先在PBG载体内部附着,由内向外生长繁殖,历时16d后该系统COD、NH4+-N去除率分别达到89.95%和93.29%,膜量达到11060.07 mg·L-1,同时系统NO3--N和NO2--N出水浓度为0.23 mg·L-1、0.02 mg·L-1,SND率达到99.14%,系统启动完成;生物膜形成初期分泌大量以PS为主的EPS(371.20 mg·g-1),
柔性透明导电氧化物薄膜以其可挠曲、柔性好、质量轻等优点在柔性薄膜太阳能电池、有机发光二极管及汽车隔热膜等领域具有较好的应用前景.综述了透明导电氧化物(TCO)薄膜的种类、目前柔性透明导电氧化物薄膜的制备技术及优缺点,对柔性TCO薄膜在各个领域的应用和未来研究方向进行了展望:柔性透明导电氧化物兼具柔性、透明性和导电性,因柔性衬底大多不耐高温,应选择合适的衬底材料和制备方法,开发成本低、绿色环保、资源丰富、高性能的柔性TCO薄膜对提高光电子产业竞争力具有重要作用.
针对水泥基矿用封孔材料凝结时间长、后期开裂导致瓦斯抽采效率低等问题,采用硅酸盐-硫铝酸盐水泥混配体系,开发出一种能够消纳固废的低成本硅酸盐水泥封孔材料,并对其凝结时间、抗压强度、流动度、膨胀率等性能指标进行了考察.试验结果表明:硅酸盐水泥基封孔材料稳定不泌水,能够满足井下输送要求;初凝时间在60 min以内,1,3,7,28 d的抗压强度分别为3.64,5.07,6.50,9.20 MPa,成型后微膨胀,封孔密实,其各项性能指标均优于现用市售封孔材料.
通过乳液聚合制备新型聚合物乳液PDWL,作为水基钻井液的多功能添加剂,利用透射电子显微镜(TEM)、粒径分布(PSD)和热重分析(TGA)对其进行表征,并对钻井液各项性能进行检测,结果表明:PDWL能显著改善钻井液的流变性能,提高钻井液的剪切稀释性,PDWL在120℃下具有较好的降滤失性和耐温性,质量浓度为20.0 g/L时,页岩试样的线性膨胀率仅为4.9%,回收率为93.7%.PDWL还具有较优的密封性能和润滑性能,页岩表面可形成致密的封堵膜,渗透率几乎为0.在钻井液中加入质量浓度为20.0 g/L的P
随着经济的发展,能源短缺和环境污染问题日益严重,就目前来说,光催化技术是解决这些问题的最好途径.由于TiO2仅能利用太阳光中4%的紫外光,故需要对其进行改性.本实验通过水热法合成含有氧缺陷的二氧化钛多孔纳米片和锐钛矿相的二氧化钛纳米片,采用SEM,XRD,XPS等一系列表征手段,研究了TiO2-X材料的形貌,晶相结构,并测试了在可见光下和全光下TiO2-X光催化剂对Cr(Ⅵ)的还原能力.研究表明,TiO2-X光催化剂在可见光下照射90min时,对Cr(Ⅵ)还原率达到了71%;其他条件不变时,在全光下照射4
针对某污水处理厂的高含COD废水进行了絮凝-臭氧氧化深度处理技术的研究,水样首先经过絮凝处理后,再进行臭氧氧化深度处理,以达到大幅度降低COD值的目的.絮凝试验结果表明:选择S103混凝剂作为絮凝剂,当其加量(w)为0.2%,试验温度为30℃,试验用水pH值为7.5时,絮凝处理效果最优,COD去除率可达到49.6%,经过处理后废水中的COD值可以降至76.1 mg/L.经絮凝试验处理后的试验废水继续采用臭氧氧化处理措施后,能使水样中的COD值降至40 mg/L以下,达到国家标准中规定的一级A标准排放要求.
本文报道了一种以Zn(NO3)2与偏钒酸铵为原料,采用水热法合成的水合钒酸锌(Zn3V2O7(OH)2·2H2O)材料.XRD结果表明,该材料具有高纯的晶体结构;扫描电子显微镜表明,该材料是由一维纳米棒构成.而且该材料作为可充锌离子电池正极,在电化学测试中表现出优异的性能.因此,本研究工作不仅提供了一种新型的低维纳米材料合成技术,而且为高性能可充锌离子电池的发展提供了帮助.
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以研发的新型电解槽为主体,采用不同流量组合进液方式,研究流量和流向等实验参数对电解铜粉槽电压和电耗的影响,总结流量和流向变化对电解过程槽电压和电耗规律,对电解法制备铜粉节能降耗方法进行探索.在Cu2+浓度为10 g·L-1,酸度为150 g·L-1,电解温度为40℃,电流密度约为1400 A·m-2的情况下实验,结果表明,加入单一侧流后可明显降低电解槽的槽电压和能耗,在流量为9 L·min-1时,分别采用高侧流和低测流的进液方式,可节能12.12%和6.52%;采用双侧侧流的进液方式可很大程度上降低电解槽