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61.
分别以不同浓度的硝酸处理活性焦载体,采用硝酸铜溶液浸渍法制备CuO/AC催化剂,利用BET、FT-IR和XRD等方法对载体及催化剂进行表征.考察了不同浓度的硝酸处理对活性焦载体性质的影响,并对制得的催化剂的脱硫性能进行了比较.结果表明,活性焦经过硝酸处理后孔结构参数变化很小,而表面含氧酸性官能团的含量有了很大的提高,使... 相似文献
62.
Activated charcoal (AC) amendment has been suggested as a promising method to immobilize organic contaminants in soil. We performed pot experiments with rice and soybean grown in agricultural soil polluted by aromatic arsenicals (AAs). The most abundant AA in rice grains and soybean seeds was methylphenylarsinic acid (MPAA). MPAA concentration in rice grains was significantly reduced to 2% and 3% in 0.2% AC treated soil compared to untreated soil in the first year of rice cultivation. In the second year, MPAA concentration in rice grains was significantly reduced to 15% in 0.2% AC treated soil compared to untreated soil. MPAA concentration in soybean seeds was significantly reduced to 44% in 0.2% AC treated soil compared to untreated soil. AC amendment was effective in reducing AAs in rice and soybean. 相似文献
63.
为了研究基于交流电磁场裂纹缺陷识别问题,调研了交流电磁场检测的国内外现状,结合交流电磁场技术,利用有限元分析软件ANSYS Maxwell构建常见的裂纹缺陷模型,进行仿真分析。研究了缺陷尺寸的识别以及不同缺陷簇群对交流电磁场(Alternating Current Field Measurement,ACFM)检测信号特征的影响,对提取的Bx和Bz(沿坐标轴X方向和Z方向的磁感应强度)特征信号的影响进行了分析与探讨,得到影响ACFM技术的核心参数,并建立了缺陷深度和长度的测量评估方法。研究结果表明:通过测量Bz曲线的峰谷间距可初步确定缺陷长度; Bx曲线检测同时受缺陷深度和缺陷长度的影响,对于缺陷深度检测灵敏度较低;ACFM技术虽能够实现对缺陷个数的识别,但难以准确识别缺陷尺寸的大小,当缺陷间的距离足够大时,才能准确实现缺陷的定量识别。 相似文献
64.
65.
采用Fe2+/H2O2、活性炭(AC)/H2O2和AC/H2O2/Fe2+三种氧化体系对高浓度、高酸度和高盐分的分散橙结晶废母液进行处理,探讨了H2O2投加量、n(H2O2)/n(Fe2+)比值和初始pH对TOC去除率影响,比较三种氧化体系对TOC和色度的去除效果。结果表明:AC/H2O2/Fe2+氧化体系对TOC去除率最高,AC/H2O2氧化体系对色度去除率最高。即使在强酸环境中下,AC对H2O2仍然具有较高的催化活性,并可多次重复利用。AC/H2O2氧化体系为分散橙结晶废母液处理及资源化利用提供了新途径。 相似文献
66.
氧化改性活性炭吸附脱除游离态汞 总被引:3,自引:0,他引:3
煤是一种主要化石能源,燃煤烟气中汞排放引起的污染现已达到严重危害人类健康的程度,主要原因是其中的游离态汞(Hg^0)由于低熔点、高平衡蒸气压以及低水溶性而难以由传统的烟气净化装置中去除。燃煤烟气中汞的治理势在必行。本文在研究国内外含汞废气治理技术的基础上,对活性炭分别进行了浓HNO3和H2O2氧化改性,研究其对游离态汞的吸附效率和吸附等温线。结果表明,改性后的活性炭对汞的吸附能力明显增强。 相似文献
67.
68.
69.
通过臭氧降解处理器尾气含量测定、温度测定和热量分析等研究了活性炭催化降解O3的效果和作用机制.结果表明,当O3的流量为12.89 mg.min-1,以充填2.0~2.5 mm煤质颗粒活性炭、直径18 mm玻璃柱为降解处理器,O3可以得到充分降解(分解效率始终维持100%),且效果可维持5 h以上.研究中发现活性炭催化降解处理器有升温现象,温度上升至65~69℃左右后,趋于平缓,期间CO2等氧化气体的释放量随温度稳定而减小.降解机制分为3部分:其一为活性炭发挥催化作用,活性炭的强烈吸附能力导致局部位置臭氧的富集和自身降解为氧气;其二为活性炭参与反应,臭氧破坏活性炭表面结构和基团,生成CO2和NOx等产物随尾气释放;其三为臭氧以上述2种机制降解形成氧气和各种氧化物时产热导致降解区域温度升高,进一步促进臭氧热降解.同时,还探讨了根据上述温度变化规律设计降解处理器的可能性. 相似文献