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991.
<正>发布时间:2014/4/1作为腐蚀及加速耐候测试设备和服务领域的全球领导者,Q-Lab公司发布最新Q-FOGCRH循环腐蚀盐雾箱。这款全新的带有相对湿度控制的腐蚀盐雾箱在性价比上有了真正的突破。Q-FOG CRH循环腐蚀盐雾箱不仅能进行传统的盐雾  相似文献   
992.
融雪剂是一把双刃剑,在快速除雪保障交通畅通的同时,也给城市带来了一系列的环境问题。对融雪剂对城市环境的影响进行了探讨分析,并提出了今后使用融雪剂的建议和策略。  相似文献   
993.
《安防科技》2013,(1):36-37
消防强光LED手电由手电和头盔夹部件组成;性能:冷光源,发热量低,工作电流小,防爆性能优良,大功率超高亮度LED固态光源,手电外壳采用铝材,防水、抗压、耐磨,充电电池可反复充电。消防腰斧金属表面平整光滑,无裂纹、毛刺、凹痕或有杂质等缺陷;平刃、尖刃、柄刃和斧柄轴线在同一平面上,橡胶斧柄套热压在斧柄上,黏结牢靠、不松动;质量≤1kg;腰斧选用45#优质碳素钢;刃口硬度为48~56HRC;具有抗冲击、耐盐雾腐蚀性能。  相似文献   
994.
试验结果表明,在试验海藻糖浓度范围内(5%-25%),15%的浓度有利于盐生杜氏藻的生长和分裂,最大细胞密度为4.50× 105 cell/mL,对照组(CK)仅为3.53×1O5 cell/mL.海藻糖浓度为15%时,β-胡萝卜素含量最高,为78.3 mg/g,对照组仅为56.70mg/g;海藻糖浓度为10%时,叶绿素a的含量最高,为24.19mg/g.海藻糖可降低铜胁迫对盐生杜氏藻生长的影响.  相似文献   
995.
北京大气PM10中水溶性金属盐的在线观测与浓度特征研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了北京大气可吸入气溶胶(PM10)中水溶性金属盐的变化特征,并对其来源进行了分析。钠盐、钾盐、镁盐、钙盐浓度的变化范围分别为:0.5~1.4μg/m3、0.5~2.5μg/m3、0.1~0.5μg/m3、0.6~5.8μg/m3,不同水溶性金属盐最高值和最低值出现季节不同。水溶性金属盐没有明显的采暖期和非采暖期的差异,说明冬季采暖不是它们的主要来源。海盐和土壤源是北京大气PM10中Na+的主要来源,K+的主要来源包括秸秆燃烧和生物质排放,土壤源是Mg2+和Ca2+的重要来源。水溶性金属盐的日变化规律不同。降水对Na+、K+、Mg2+、Ca2+的清除分别为10%~70%、20%~80%、10%~77%、5%~80%。  相似文献   
996.
耐铅、铜微生物的筛选及吸附性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用浓度梯度筛选的方法,从重金属污染土壤中分离筛选到两株耐受和吸附铅、铜的细菌G、Y。用单因素的方法得到G最适的培养条件为.T=30℃;pH=6.O;NaCl浓度为0.5%;Y的最适培养条件分别为:T=37℃;pH=8.5;NaCl浓度为0.5%。用原子吸收分光光度法测得,G、Y的冻干菌体对Pb2+、Cu2+的吸附量分别为:G铅 126.42mg/g,G铜75mg/g,Y钢61.08mg/g,Y钢45.86mg/g。G湿菌体对铅、铜的吸附率分别为:G铅94.66%,G铜92.84%;Y湿菌体对铅、铜的吸附率分别为:Y铅99.74%,Y铜97.96%。经检测,其遗传性状稳定。可进一步开发为重金属吸附剂。  相似文献   
997.
为了研究新型的医疗废物无害化与资源化利用方式,在立式管式炉反应器中研究NaOH熔融盐对医疗废物主要组分——PVC(聚氯乙烯)气化产物的影响.结果表明:PVC熔融盐气化最适温度为750℃;气化反应中添加O2能明显提高H2与CH4产气量,且加入O2流量为40 mL/min时产气量最高;熔融盐与PVC的相关反应发生较为迅速,所需时间较短,且反应时间对产物影响不显著;气化过程中加入NaOH熔融盐后,产出的有效气体以H2为主.750℃下,H2体积分数在有效气体组分中占38.3%,显著高于不添加熔融盐时的常规气化.加入熔融盐后,产出气体中HC1的质量浓度由1.17×105 mg/m3下降至46 mg/m3,降低效果显著.  相似文献   
998.
大庆油田开发后期为了进一步提高聚驱后驱油效果并实现降本增效经济开发,利用含油污水再 配制注入聚合物母液进行污水的资源化再利用,在此过程中,为解决因含油污水中离子成分影响致使配制聚合 物母液黏损大的实际问题,进行了抗盐聚合物作为驱油剂的先导试验和推广应用,部分区块由于抗盐聚合物分子量和分子结构的差异,导致采出液及其脱出水的基本性质和沉降分离特性也发生了较大变化。文章通过对前期室内模拟配制抗盐聚合物含油污水,以及后期实施抗盐聚合物驱油先导试验实际采出的抗盐聚合物驱采出水,进行油水沉降分离特性的研究得出:抗盐聚合物对采出水的油水沉降分离影响较大,相比聚合物驱含油污水处理难度大,其沉降时间应大于720min,才能确保油水沉降分离后的水中含油量小于100mg/L。  相似文献   
999.
1000.
采油废水具有含盐度高、成分复杂、处理难度大等特点,采用传统的活性污泥法难以有效处理。文章采用实验室筛选出的嗜盐菌与序批式活性污泥法(SBR)工艺相结合处理高含盐的采油废水。结果表明:采用嗜盐菌结合SBR法对高盐度的采油废水进行处理,COD的去除率在32.2%76.2%;SBR反应的最佳pH值为5.5,最佳反应时间为476.2%;SBR反应的最佳pH值为5.5,最佳反应时间为410h。  相似文献   
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