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楼静 《中国环境管理干部学院学报》2005,15(3):84-87
通过浸渍法制备了载铜活性炭(Cu/AC)催化剂,用于催化过氧化物氧化干法腈纶废水,结果表明:Cu/AC催化活性高于均相催化剂Cu(NO3)2,Cu溶出量则小于均相催化剂.非均相催化氧化对干法腈纶废水有很好的处理效果.催化剂的活性和稳定性与制备条件关系很大,通过单因子影响实验,确定催化剂的最佳制备条件为焙烧温度700℃,焙烧时间4小时,浸渍溶液初始浓度10.6gCu/L,浸渍时间20小时. 相似文献
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采用等体积浸渍法,制备了一系列含有相同含量活性组分(MoO3、CoO和NiO)不同USL沸石含量的加氢脱硫催化剂。通过X-射线衍射(XRD)、氮气吸附脱附、吡啶红外(Py-FTIR)和氨气程序升温脱附(NH3-TPD)等分析方法对样品进行了表征。结果表明:与Cat.0(参比剂,仅以γ-Al2O3为载体)相比,添加USL沸石催化剂所得加氢油的烯烃含量、芳烃含量和研究法辛烷值(RON)均增加;仅当催化剂载体中USL沸石加量在0~40m%之间变化时,加氢油的异构烷烃含量呈上升趋势;而当载体中USL沸石添加量在0~20m%之间变化时,催化剂的脱硫率有所升高。综合对比,当载体中USL沸石添加量约为40m%,催化剂具有最佳的综合性能指标,脱硫率达90%,RON损失仅为1.5左右。 相似文献
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《资源开发与市场》2001,(5):33
中国地质大学材料科学与化学工程学院科研人员综合利用河南信阳上天梯斜发沸石制成浸渍液净化剂及缺铝型沸石.其工艺:将粗选后的上天梯斜发沸石矿粉碎至80目左右,按沸石(质量):盐酸(体积)为1:3与2mol/L盐酸搅拌混合并加入适量的反应助剂,在微沸的温度下对混合液回流、浸渍约3h,然后过滤.将浸渍液加热、蒸发、浓缩,当浸渍液呈深黄色,密度为121g/mL时,即制成“沸石浸渍液净化剂”.用这种沸石浸渍液净化剂处理造纸废水,能大大降低造纸废水的COD浓度,使之达到国家2—3级行业排放标准(GB3544-92).净化后的沉淀物主要为可直接综合利用的半纤维素等,无其它固形尾渣. 相似文献
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利用支付卡式条件价值法(CVM)对库尔勒市进行问卷调查,建立Tobit模型评估库尔勒市居民对改善居住区绿地建设与服务的支付意愿(WTP)。调查结果显示:样本中正支付意愿率为76.73%,库尔勒市居民人均支付意愿为49.67元/年,中位数为42.15元/年,评估库尔勒市公园绿地愉悦价值按均值和中位数分别为:1 836万元/年、1 558万元/年。居民的个人基本特征和使用情况对支付意愿有显著性影响。可以尝试由政府主导建立支付机制,并根据居民需求完善城市公园绿地的建设与服务。 相似文献
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本文采用熔融法制作含有镉(Cd)、汞(Hg)、溴(Br)、铬(Cr)、铅(Pb)等目标元素的标准样品,对定值、均匀性、稳定性引起的不确定度分量进行了分析和计算,并计算了标准样品的扩展不确定度。 相似文献
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绝缘耐压试验机,是检验电工产品的绝缘性能是否合格的必备试验设备.本文着重介绍了ZNY—T型台式小型绝缘耐压试验机的性能,给广大生产、研究、质检部门的有关人员选用该产品提供了参考. 相似文献
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固相微萃取(SPME)技术在水质监测中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
固相微萃取技术(SPME)作为一种样品前处理技术,具有方便、快捷、不使用有机溶剂、灵敏度高、价格低廉等优点,已被广泛地应用于环境样品的分析.本文综合评述了采用SPME法预处理环境水体中的有机物、无机离子等污染物的监测情况,并对SPME法在环境水质监测中的应用以及对国外的研究进展进行了展望. 相似文献
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八、对其他表述方式的评论由上所述,对适用环境湿度的表述方式,应尽可能隐含着产品绝缘零部件(以及其他零部件)的受潮机理,排除随机可能遇到的相对湿度的限制.引进最湿月相对湿度日出现最大值的月平均的多年平均值、同时引进最湿月温度日出现最低值的月平均的多年平 相似文献
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六、天然暴露试验对工程塑料、橡胶材料低温性能的影响表16、表17分别为部分工程塑料、橡胶材料分别经海拉尔户内外天然暴露试验一年后,在低温-15℃下(个别材料-25℃下)测得的性能试验数据,与未经天然暴露试验的同一批样品(放在恒温室避光处保存)在同一低温下测得的样品性能试验数据比较. 相似文献
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《四川环境》2018,(6)
使用一台高纯锗γ谱仪在一般实验室和低本底实验室铁室中对高纯锗γ谱仪铅室本底计数率水平和3种不同介质样品γ核素进行测量分析,研究低本底实验室铁室中高纯锗γ谱仪铅室本底计数率水平的优化程度,分析测量气溶胶、生物灰、河水样品中 ~(137)Cs、~(134)Cs两种核素的探测限值,研究探测限值与测量时间的变化趋势,以及对于测量时间的优化程度。结果表明,低本底实验室铁室测量高纯锗铅室本底计数率水平比一般实验室降低了25. 6%。按不同时间测量的探测限值拟合曲线表明 ~(137)Cs、~(134)Cs两种核素的探测限值均随时间的增加而下降。不同介质样品测量中,核素 ~(137)Cs探测限值优化百分比范围为28. 81%~29. 63%,核素~(134)Cs探测限值优化百分比范围为21. 44%~25. 12%。核素 ~(137)Cs的探测限优化百分比均大于核素~(134)Cs,核素 ~(137)Cs的探测限优化程度比~(134)Cs的探测限优化程度大。在应急情况下,可结合低本底实验室铁室的测量分析结果,选择与可探测到的最低活度相对应的最优测量活时间,提高应急监测能力。 相似文献