化工
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多硫化物的穿梭效应是锂硫(Li-S)电池最致命的固有问题。本文通过在商业聚丙烯隔膜上涂覆碳纳米管支撑的MoSe2纳米片,成功构建了对多硫化物具有强吸附作用的功能化夹层,有效抑制了多硫化物穿梭效应的发生。将该功能化隔膜用于锂硫电池,可获得良好的储能性质。在电流密度为0.1 C时,电池的初始比容量高达1 485 mAh g−1。在高电流密度(2 C)下,电池的比容量仍能达到880 mAh g−1,说明电池的倍率性能较好。此外,电池在电流密度为0.5 C时表现出优异的长期循环稳定性。在循环300次的过程中,电池每圈容量的衰减率仅为0.093%。这些优异的储能特性得益于MoSe2对多硫化物的强吸附作用以及CNTs良好的导电性。
制备高精度的了对不同混合比的检测器(果表明,制备范围内体特性值保持不变,稳定性良好。
化工专业的主要价值,是帮助国家和化工行业培养具有相关技能和知识的专业人才。化工专业及相应高校进行体育教育应该以化工专业的专业特色和行业需求为基础,进行有针对性的体育教学活动。文章针对化工专业学生职业素养的培养进行了体育教学策略的具体分析。首先对化工专业、体育教学等概念进行了解读;其次对化工专业的特点、岗位体能特征及体育课程教学之间的关系进行了解读;最后对化工专业体育教学的教学体系进行了构建,分别阐述了教学体系的设计理念、内容、课程设计、教学特征等。研究过程及所得结论能够帮助我国化工专业进行更加符合专业特征的体育教学活动,同时也能够为化工专业学生提供更加符合工作场景和实际需求的体育锻炼平台。
随着环保政策的收紧,烟气排放要求日趋严格,工业废气污染物脱除形势严峻。活性焦烟气净化工艺与传统烟气净化工艺相比具有节水节能、无二次污染的技术特点。作为工艺的核心,反应器的研究已经成为了制约该项技术发展的关键。以某工程活性焦联合脱硫脱硝反应器为研究对象,建立了数值分析模型,对比了不同工况条件下模型压降与现场装置压降值,二者平均偏差5.9%,模型能够在一定程度上反映装置实际运行情况。在此基础上利用CFD软件对反应器内部流场以及关键组分浓度场进行了模拟分析。根据模拟结果,反应器进气室内烟气流动紊乱,出现了涡流以及空腔现象,进而导致烟气在活性焦层中停留时间出现差异;由喷氨区氨气质量分数分布云图可知,氨气分布不均匀,对系统污染物脱除效率造成负面影响。针对以上问题,采取在反应器内添加内构件的方式来提高系统污染物脱除效率。为提高反应器入口烟气的均布性,在反应器烟气入口位置设置导流板并对比分析了3种不同形式导流板的优化效果,结果表明烟气入口加装等距阶梯型弯曲导流板时,烟气均布效果最好,系统内气流均布性较未添加导流板前提高了11%,压降降低了267Pa;由于活性焦
通过水平管式气化炉和化学吸收法,对比研究了矿化垃圾热解半焦(2.中国科学院大学,北京)HClH2S,ARC)的析出特性,考察了气化温度、HCl和为原料,考察了水蒸气和气化过程中腐蚀性气体(当气化温度升至950℃气化过程中的碳气化率产率分别为和在水蒸气气化过程中的碳气化率和CO2响。CO2H2S以而增加,但当水碳比大于等于流量的增加而减小
为获得实验室条件下水蒸气蒸馏法提取芳樟精油的优化工艺,采用单因素试验考察不同条件对芳樟精油提取得率的影响,结果表明:芳樟叶片的精油提取得率高于枝干,水上蒸馏方式优于水中蒸馏,最佳蒸馏功率为600W,最佳蒸馏时间为40min,叶片采后最佳存放时间为48h以内,ZHENGHongfu此条件下精油的提取得率为1.42%。采用气相色谱-质谱联用(GC-MS)仪对获得的芳樟精油进行成分分析,鉴定出6种化合物,总GC含量为94.56%,其中主要成分芳樟醇为89.58%。采用菌丝生长速率法测试了不同质量浓度芳樟精油对6种植物病原真菌的抑菌活性,结果表明:芳樟精油对水稻纹枯病菌的抑菌活性较强,质量浓度为500、250和125mg/L时,抑制率分别为100%、90.88%和67.94%。
将多金属氧酸盐(POM)通过静电结合法负载在磁性壳聚糖(Fe3O4@CS)载体上,成功制备了磁性多金属氧酸盐微球Fe3O4@CS@POM,即Keggin型磁性磷钨酸(Fe3O4@CS@PW12)和Dawson型磁性磷钨酸(Fe3O4@CS@P2W17和Fe3O4@CS@P2W18)。通过傅里叶红外光谱(FT-IR)、紫外-可见(UV-Vis)分光光度法、元素分析(EA)、扫描电子显微镜(TEM)等对其结构和形貌进行了表征;详细考察了Fe3O4@CS@POM对过氧化氢氧化四氢噻吩的催化活性。结果表明3种磁性磷钨酸均对四氢噻吩(THT)具有良好的催化氧化能力,其中Fe3O4@CS@PW12的催化活性最强:在常温、较低的Fe3O4@CS@PW12用量(0.01 g)下,反应105 min时THT的转化率达100%。该催化氧化过程符合准一级动力学模型。在外加磁场的作用下,催化剂可实现快速、高效分离。此外,Fe3O4@CS@PW12具有良好的重复使用性,循环使用5次后催化活性仍保持稳定。
异榊皮素具有很好的研究和开发利用价值。本文介绍了异榊皮素的分布,综述了异榊皮素目前的制备方法,异素的理化性质、药理及其安。指出研发高效、专强、的#L-鼠李糖Z酶是定向转化制备异素的有效。从研究现状及研发趋看,异素在一定剂量范围内可用品品,在步研究药理及其安全剂量的基础上,异素有望能在大产品的开发中发大的作用。
医用高分子材料及医疗器械主要用于疾病的诊断和治疗。此种材料/器械在植/介入人体与血液接触时,血浆蛋白会在几秒钟内吸附到材料/器械表面,并与血小板上的糖蛋白受体结合,导致血小板活化、凝血级联以及补体激活,形成凝血及血栓,严重危及病人的健康及生命安全。为了赋予材料/器械表面抗凝血性能,需有针对性地进行抗凝血表面构建,其方法主要为:生物惰性涂层、生物活性涂层、具有内皮(EC)特异性生长因子的表面涂层和复合抗凝涂层。本文结合国内外该领域研究动态及本课题组近年来在医用高分子材料及医疗器械抗凝血表面构建的研究成果,概述了抗凝血表面构建及其在医疗器械中应用的研究进展。
光催化氧化脱硫(PODS)技术因反应条件温和及成本低廉等特点被视为目前最具发展前景的脱硫技术之一。PODS技术的核心是高效催化剂的开发,纳米级TiO2因低廉的成本和优异的稳定性成为研究最为广泛的PODS催化剂之一,但纳米级TiO2存在的自身易团聚、可见光利用效率低和光生载流子复合几率高等问题限制了它的PODS效率,对其进行改性成为必然。从添加载体、掺杂元素和构建异质结三个方面综述了不同改性方法对纳米级TiO2的PODS效率的影响,展望了新型PODS催化剂的研究趋势,指出在PODS过程中避免添加氧化剂是未来的发展方向。
用一步浸泡法制得表面沉积化镁合金板,再以此镁合金板为制膜基底,以聚偏氟乙烯(DMAc//-基乙酰胺()辛醇水为制膜体系,采用干湿相转化法制备了超疏水膜,该膜的水接触角可达。用粗糙度仪、扫描电镜、能谱仪、红外光谱仪等对镁合金表面和膜底面的微观结构、化学组成进行表征和分析。研究表明,一步浸泡处理过的镁合金表面生成了均匀的十四酸铁沉积物,该沉积物可在膜制备中部分嵌入膜底面,增加了膜底面的粗糙度,从而使膜的疏水性大幅提高。对膜的磨损试验表明,所制备的超疏水膜表面具备良好的机械稳定性。真空膜蒸馏实验表明,所制备的中保持了更好的操作稳定性。
为提高毛细蒸发海水淡化技术中的蒸发效率,多孔介质层需要维持一定的毛细压力,同时还要确保气泡能够快速通过。基于此背景,本文建立了多孔介质参数化模型,探究了气泡穿越多孔介质间隙过程的运动特征,研Boltzmann究在保持一定孔隙毛细压力的同时,通过调控孔道尺寸及排布从而使气泡能够更快速地通过多孔介质层。基于格子伪势模型分析了多孔介质孔隙率、壁面润湿特性、孔道排布及气泡水平方向初速度等对气泡形貌、上升速度、与壁面平均接触面积及孔隙毛细力的影响,获得了多孔介质的孔隙率设计范围,骨架润湿特性调控以及孔道排布方式的选择依据。同时还获得了在实际蒸发过程中,可以使气泡存在一定的水平方向初速度,从而能够更快地脱离多孔介质的策略。
随着新能源汽车产业快速发展,磷酸铁锂动力电池退役量爆发式增长,回收需求迫切,但面临回收利用经济性较差的难题。正极材料价值较高,本文提出采用磷酸浸出废旧正极材料以制备电池用磷酸铁,但铝等杂质的分离是关键。本文以含铝的磷酸铁锂正极粉为原料,开展了磷酸浸出过程优化及宏观动力学研究,重点研究了酸料比、浸出温度、液固比、搅拌速度等参数对磷酸铁锂及铝浸出效果的影响规律,并考察了磷酸铁锂在磷酸溶液51)mL/g400r/min中浸出的宏观动力学。研究结果表明,在酸料比、温度、液固比(∶、搅拌速度、120min浸出时间条件下,磷酸铁锂浸出率大于,铝浸出率小于;磷酸铁锂正极粉磷酸浸出过程符合无固态产物层的收缩核模型,表观活化能为,浸出过程受扩散控制。
以再沸器中的换热管为研究对象,建立单根换热管外部壳程流体的三维有限元模型,采用描述沸腾的RPI模型对再沸器中单根换热管外部壳程流场的沸腾传热进行计算,得到不同边界条件对体积含气率与沸腾传热系数的影响。计算结果表明:气体体积含气率沿换热管中心轴线的流动方向逐渐增大;出口截面体积含气率与入口速度成负相关,与入口温度和热通量成正相关;沸腾传热系数与热通量、入口速度和入口温度成正相关。
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采油单螺杆泵在井下采油工作时,随着转速的提升存在运行不平稳的现象,针对这一问题建立了采油单螺杆泵转子偏心碰摩非线性系统动力学特性的数学模型。将1/4导程的螺杆泵转子等效到单截面内进行建模。通过数值计算,利用转子轴心轨迹图、相平面图、庞加莱图和振幅谱详细分析了转速比和偏心率对转子碰摩系统响应特性的影响,提高了对采油单螺杆泵转子系统碰摩规律的认识。
旋流分离技术在液-固分离和油水分离方面有广泛的应用,针对甲醇制烯烃废水处理中存在的问题,分别研究了急冷水旋液分离器和水洗水旋流除油器,应用于急冷水中催化剂微粉的脱除及水洗水中的油蜡类物质的分180/DMTO离。研究成果应用于某化工企业万吨年装置的水处理系统,并对其急冷水和水洗水水质进行了长期的监测,主要监测指标为急冷水旋液分离器进出口悬浮物含量和水洗水旋流除油器进出口油含量。工业运行结果表明:急冷水一级旋液分离器和二级旋液分离器的效率分别能达到和,对急冷水进行了有效的澄清,同80%50%60%时对外排相进行了有效的提浓;水洗水除油器的分离效率可达到,对油蜡类物质具有较好的分离效果。旋流分离技术的应用,减少了水系统中管路及设备堵塞,保证了装置的稳定运行。
以聚甘油-2-二油酸酯、十聚甘油单月桂酸酯分别替代Span-80、Tween-80作为W/O、O/W乳化剂,以液体石蜡作为油相制备W/O/W多重乳液;以乳液的分层率作为乳液稳定程度的标准,探讨了乳化剂种类、乳化剂质量分数及油水体积比对W/O/W多重乳状液体系稳定性的影响。借用旋转流变仪对乳液流变性能进行测定,探讨脂肪醇(CmH2m+1OH,m=12,14,16,18和20)、高聚物(黄原胶、羟乙基纤维素、小核菌胶)对W/O/W多重乳液流变性质的影响。结果表明稳定的W/O/W多重乳液较优组成,初级乳液(W/O):聚甘油-2-二油酸酯质量分数为10%,V(液体石蜡)∶V(水)= 2∶1;W/O/W多重乳液:十聚甘油单月桂酸酯质量分数为6%,V(初级乳液)∶V(水)=9∶10,脂肪醇(十六醇)质量分数为2%,高聚物(黄原胶)质量分数为0.15%。
钢筋锈蚀已成为导致混凝土结构耐久性失效的一大病害,电化学修复技术是确保结构耐久性的重要方法。对耐久性修复的发展过程以及每种修复技术的优缺点、相关作用原理进行了综述,总结、分析了电化学修复效果,并介绍了现行电化学修复效果的评价方法。