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针对传统铁碳微电解装置存在的偏流、堵塞、填料板结等问题,对装置结构进行优化,采用催化微电解填料对络合铜废水进行了预处理。在装置内部增加挡圈防止设备偏流,增设废水内循环工艺防止设备堵塞,改变填料的结构防止设备板结,采用催化微电解填料提高反应速率。在此基础上,研究了不同催化填料、进水浓度、反应时间及pH对微电解反应过程的影响。结果表明,采用铁碳填料、络合铜的质量浓度为10 mg/L、反应时间为60 min、pH为3.0时,反应达到最佳状态,出水能够达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008 ...
付丽霞 +5 more
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一种金属空气电池系统用电解液存储盒,与金属空气电池系统的电解液腔相连,包括电解液存储盒为一中空容器,容器内部从左至右依次设有产物隔离挡板、产物过滤网;产物隔离挡板、产物过滤网将容器分隔成相互独立的产物腔、电解液/产物混合腔和电解液腔;产物腔与金属空气电池系统的电解液腔上部设置的电解液循环口通过管路相连,电解液腔与金属空气电池系统电解液腔下部设置的电解液加注口通过管路相连。本发明所述金属空气电池用产物管理系统具有:①产物可以得到充分的沉淀和分级过滤,②产物可以随时排出 ...
王二东, 孙公权, 陈利康
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对采用微电解—UASB—SBR工艺处理企业排放的高浓度酸性糠醛废水进行了试验研究。研究结果表明, 采用以活性炭和废铁屑为阴、阳极的微电解预处理糠醛废水, CODCr的去除率达到30%, 再利用厌氧—好氧法进一步处理微电解出水, CODCr、BOD5总去除率达到99%以上, 出水水质达到国家《污水综合排放标准》GB 8978—1996二级排放标准。
贾丹 +4 more
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本发明提供了一种水系电解液,包括:水和无机盐;所述无机盐包括双三氟甲基磺酰亚胺锂。本发明采用了特定的无机盐双三氟甲基磺酰亚胺锂,可以有效提高所构成的水系金属离子电池的库伦效率。本发明通过在水和无机盐构成的水系电解质中增加醚类化合物,尤其是特定的醚类化合物三乙二醇二甲醚或四乙二醇二甲醚,可以提高水系金属离子电池的工作电压,获得较高的电导率,最终获得的水系电解液具有较高的库伦效率和容量保持率。实验结果表明,将本发明提供的水系电解液制成水系金属离子电池,1C下进行充放电,循环200次后 ...
张军, 陈亮, 刘兆平
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应用透射电镜和荧光显微镜对三种水生动物病毒粒子形态、病毒感染细胞的超微结构变化及亚细胞定位进行比较和研究。负染电镜观察显示:鳜鱼弹状病毒(SCRV)粒子呈典型的子弹状形态,长约76~118 nm,直径约29~52 nm;鲈鱼呼肠孤病毒(LJRV)粒子呈正二十面体结构,具有双层衣壳,直径约70~80 nm;蛙虹彩病毒(RGV)粒子呈正二十面体结构,具有囊膜,直径大小约150 nm。超薄切片观察表明,宿主细胞的基本结构遭到不同程度的破坏,成熟病毒粒子分布在胞质中或以出芽的方式释放到胞外 ...
陈中元, 张奇亚, 朱蓉
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针对造纸废水处理成本高的问题,采用循环伏安法对某造纸厂初沉、厌氧和好氧出水的氧化还原特性进行了分析,并以反应时间、COD去除率、可生化性、铁利用率及运行成本为指标,确定了增设的铁碳微电解在处理工艺中的合理位置。结果表明,厌氧出水含有较多易氧化和易还原性有机物,当铁碳微电解反应时间为30 min时,厌氧出水COD去除率可达63.09%,BOD5/COD可由0.11提高至0.18。将铁碳微电解置于厌氧单元后,形成初沉-厌氧-铁碳微电解-好氧-混凝的工艺,是较为合适的。
张哲 +4 more
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研究单纳米线拉伸动态特性及原子链拉伸的制造, 掌握其在拉伸状态下的动态特性变化和单原子链状态下的特殊性质以向原子器件制造方向发展, 是目前纳米科学的前沿研究课题之一. 但目前没有一套有效的方案来实现将单根纳米线置于可拉伸的微动机构上进行拉伸, 制约了该方向的发展. 本文借助微电子机械系统(MEMS)技术制造的纳米线拉伸特殊微动机构芯片进行研究, 并针对特殊微动芯片悬空电极极度超高且亲水性好,而无法依靠常规介电泳工艺实现纳米线装配的特殊难题, 使用了六甲基二硅氮烷进行了疏水处理的方式解决 ...
刘杰 +6 more
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采用微电解-生物膜复合工艺进行了处理含Ba2+有机废水的实验研究。在实验过程中,废水中的有机物由生物膜中的好氧微生物与厌氧微生物菌群作为营养源而消耗;Ba2+通过电沉积去除一部分,另一部分被生物膜吸收而去除。以不锈钢为阴极,石墨为阳极,pH为7.50时,Ba2+平均去除率为54.67%,COD平均去除率为84.91%。两极间的距离影响生化效果及电流密度,电流密度过高影响生化反应。实验结果表明,微电解-生物膜复合工艺可以实现同时降解有机物和去除重金属离子,且效果显著。
石芳, 李鑫钢, 明云峰, 刘光华
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随着人口数量的不断增长,环境污染和能源短缺问题日益突出,对中国在内的人口大国而言,构成了严峻的挑战。各国的研究者开始积极探索节能减排,兼顾环境和能源需求的可持续发展技术。厌氧消化(Anaerobic digestion,AD)技术不仅能有效处理有机污染物,减轻环境污染,而且还能实现生物质能源(沼气)的回收利用,正倍受人们重视。然而,在实际的厌氧处理过程中,大分子有机物经水解酸化产生乙酸、丙酸和丁酸等多种短链脂肪酸(SCFAs),其中除乙酸可直接完成产甲烷,其余均须转化成乙酸后才可产甲烷。而丙酸 ...
向元英
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