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11.
目的探究三种电源模式对ADC12高硅铝合金微弧氧化膜层性能的影响,从中选择对其微弧氧化膜层性能较优的电源模式。方法在三种不同电源模式(交流电源、单极性脉冲电源和双极性脉冲电源)的条件下,应用微弧氧化(MAO)技术在ADC12高硅铝合金表面制备了陶瓷膜层,并采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、显微硬度计、摩擦磨损试验机等手段表征ADC12铝合金微弧氧化膜层的显微组织与性能。结果三种电源模式下微弧氧化膜层中都存在α-Al_2O_3、γ-Al_2O_3和Al9Si等物相;双脉冲模式下制备的微弧氧化膜层的致密性最好,厚度为15μm,硬度达到719 HV,摩擦系数为1.2左右,膜层与基体开始脱落的载荷为25.8 N。交流模式下制备的微弧氧化膜层膜厚较低,厚度为9μm,硬度达到698 HV,摩擦系数为1.35左右,膜层与基体开始脱落的载荷为19.5 N。单极性模式下制备的微弧氧化膜层厚度为17μm,但硬度为706 HV,摩擦系数为1.35左右,膜层与基体开始脱落的载荷为13.09 N。结论通过三种电源模式的比较,ADC12高硅铝合金在双极性脉冲电源模式下制得膜层的综合性能较好。  相似文献   
12.
近年来,中国快速的城镇化进程和巨大的工业化发展衍生了严重的环境问题,大气污染问题越来越受到政府和社会各界的广泛关注,以某地环境空气自动监测数据为依据,分别采用中国大陆的环境空气质量标准与美国、香港的环境空气质量标准从污染物控制项目及限值、标准分区分级污染物浓度达标的统计要求等方面进行了综合对比的计算和分析,提出了完善评价体系的补充方案,实现补充和完善中国的环境空气质量评价体系的目的,评价结果更切合公众的自身感受,为大气污染防治提供更有力的技术支撑。  相似文献   
13.
四川江油发电厂以各种活动为载体,加强对职工的安全教育。不久前举办的“劳动保护安全知识竞赛”就是其中一种。竞赛不但有1000元、800元、600元的高额奖金,还要在厂闭路电视上播放。既“重赏”又“众目睽睽”,谁也不愿“蚀财又出丑”。该厂各单位纷纷在内部进行深入的安全知识教育和  相似文献   
14.
分析了脱硫CEMS数据的重要性,CEMS测量方法、测量原理以及出现的问题及解决方法,如何提高了CEMS测量的可靠性和准确性,为脱硫设施的运行调整提供正确依据,并确保向中调及环保局实时传送脱硫监测数据的准确性。  相似文献   
15.
丹江口水库总氮监测与综合分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
在优级化布点基础上对丹江口水库汉江子库总氮浓度进行监测与综合分析。近几年丹江口水库总氮浓度稳定,进一步下降趋势不明显,2008年全库区总氮浓度仍超过GB3838-2002Ⅲ类标准限值,在湖北省地表水环境监测网水库中相对较高。其中,丰水期最高,平水期最低,库尾最高,面积较大的库湾最低。来自河流的外源污染是汉库总氮超标主要原因,与上游水土流失、农业面源污染、工业和城镇生活污染有关。建议进一步加强库内和集水区综合污染防治,加强包括该库底质在内的环境监测。  相似文献   
16.
通过对污染自动监测系统应用现状和存在问题进行了分析,提出了污染源自动监测系统今后的发展思路。  相似文献   
17.
2003年6月12日,松花江千流哈尔滨江段水位为110.07米,达历史同期最低点。本文分析研究了松花江干流哈尔滨江段的江水流量最枯期间的水质状况。以便引起人们的高度重视,积极开展科学研究与综合防治,减少污染,保护我们的母亲河。  相似文献   
18.
枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司位于蒋庄煤矿工厂区内,属于典型的坑口电厂循环水补水使用的是矿井处理后的中水,总硬度(以CaCO3计)高达1152mg/L,总碱度(以CaCO3计)高达458mg/L,如采用普通的缓蚀阻垢及加酸处理,年运行成本将高达130余万元,严重制约循环水系统的经济运行。  相似文献   
19.
对于与食品接触陶瓷制品中铅镉等重金属溶出量检测,目前国际国内通用方法是用4%醋酸溶液浸泡检测,但同时也产生大量的低浓度废醋酸液。根据该废液特性,分析研究了适用于此醋酸废液的回收工艺并研制了型号为TCIQ-UU回收设备。通过采用PLC控制系统实现了对陶瓷浸取液无害化处理和循环利用设备的智能化、自动化控制。可得到回收率为85%,含醋酸约3%的水溶液,经准确测定浓度后,再配制成4%操作液回用,解决了废醋酸对环境的污染和资源的浪费问题,具有实用意义。  相似文献   
20.
采用3种不同的活性炭纤维,考察了VOCs种类、VOCs浓度以及床层温度对活性炭纤维吸附VOCs性能的影响,并采用电致热脱附技术进行再生研究.结果表明,甲苯浓度对吸附推动力影响较大,在高浓度下,可使吸附容量达到434.8mg/g.活性炭纤维吸附甲苯受温度影响较小,在60℃下仍然具有288.6mg/g的吸附容量.电致热脱附电压越大,活性炭纤维升温速率越快,脱附效率越高,经过100min即可完全脱附.经过4次吸脱附循环,活性炭纤维仍有较好的吸附效果,饱和吸附量能达到原有吸附量的80%以上.  相似文献   
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