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生物质基的石墨化碳及碳-碳复合材料的微波制备方法 [PDF]
本发明涉及石墨碳,具体地说是一种以PPy/生物质复合物为碳化前驱物,在微波作用下快速碳化并石墨化,制备大比表面积的石墨复合材料的非硬模板方法。具体制备方法是:首先,采用三氯化铁为催化剂,采用蒸汽相聚合技术制备出Fe/PPy/生物质复合物;其次,将制备的Fe/PPy/生物质复合物进行微波碳化处理;最后,样品经过酸处理,除去生成的碳化铁,得到高比表面积的石墨化碳材料。采用类似的方法,申请人还成功地制备出了金属碳化物/石墨化碳复合材料 ...
包信和, 王春雷, 马 丁
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可渗透反应墙(PRB)技术是一种经济、高效、节能的地下水污染原位修复方法。阐述了PRB去除地下水中硝酸盐的反应机理、墙体结构,分析比较了零价铁还原原位修复、零价铁还原/生物反硝化联合原位修复、自养反硝化修复地下水氮污染以及适合地下水硝酸盐去除的异养生物反硝化的碳源材料等研究进展,指出了各工艺的不足之处和研究方向,展望了PRB技术原位修复地下水氮污染的发展前景。
蓝梅, 董萌, 吴宏举
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本发明公开了一种无金属催化制备纳米碳材料的新方法。采用碳化硅高温热分解法,通过调变制备过程中的气氛实现了包括碳纳米管和石墨烯等纳米碳材料的高效、可控制备。此方法能够制备不含金属催化剂的高纯相纳米碳材料,从根本上克服了金属对纳米碳材料物理化学性质的影响。是一种简单、高效、重复性好的制备纳米碳材料的新方法 ...
包信和, 王珍, 傅强
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为探究西辽河平原浅埋滴灌条件下优化施氮对春玉米农田生态系统碳氮足迹的影响,于2019—2020年在内蒙古通辽市科尔沁区农业高新科技示范园区连续2年进行定位试验,以传统漫灌常规常量追氮为对照(CK),设置浅埋滴灌下常量追氮(T1)和优化追氮(T2:70%常量追氮)2个处理,研究不同灌溉方式和氮肥管理对春玉米产量、农田经济效益和农田碳氮足迹的影响。结果表明,相比于传统漫灌,浅埋滴灌下T1和T2处理在增加玉米产量的同时提高农田经济效益 ...
邰继承 +4 more
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以磺胺嘧啶为目标污染物,考察厌氧生物对磺胺嘧啶的降解性能。结果表明,在25℃、pH为6.0、外加100 mg/L碳酸氢钠的条件下,微生物对20 mg/L磺胺嘧啶的降解率为99.7%,磺胺嘧啶的降解过程符合零级反应动力学特征。降解途径分析显示,厌氧生物通过3条平行途径降解磺胺嘧啶,将磺胺嘧啶逐渐转化为低毒和无毒的化合物,其中2-氨基-4-羟基嘧啶是主要降解产物。
李欣航 +4 more
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高压开关机构上的连接传动零部件、接触运动零部件等,一般采用高频淬火、渗碳淬火等技术提高其耐磨性能,通过镀锌来提高防腐性能,但镀锌层的耐磨性差,在运行过程中磨损严重,导致丧失防腐效果,严重影响产品的整体性能。笔者针对高压开关机构零部件常用的钢材,进行QPQ盐浴氮化氧化复合处理技术的应用研究,系统研究了QPQ处理后的渗层显微组织形貌、表面硬度及渗层硬度和耐蚀性。研究证明,QPQ技术应用到高压开关机构零件上,可以同时提高零件的耐磨性能和耐蚀性能,达到强化防腐复合效果。
张丹丹 +3 more
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为了适应国家“碳达峰、碳中和”的发展需求,研制具有结构简单、环境适用范围广、免维护和可靠性高等优点的开关设备是发展第三代环保智能变电站的产品基础。文中以72.5 kV真空断路器为研究对象,通过有限元仿真分析确定了真空灭弧室关键零部件的具体尺寸、动静触头开距和动静触头类型,并对断路器主回路进行温升仿真校核,计算结果表明,新设计的72.5 kV真空断路器具有额定通流3 150 A和开断40 kA故障电流的能力,各项型式试验的顺利通过验证了72.5 kV真空断路器结构设计的合理性。
姚灿江, 孙龙勇, 刘英英
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基体表面的富碳碳化铬纳米复合超硬自润滑涂层及其制备方法 [PDF]
本发明提供一种基体表面的富碳碳化铬纳米复合超硬自润滑涂层及其制备方法。该复合涂层由硬质相多晶CrC与润滑相纳米晶碳nc-C组成,并且以多晶CrC为基质,nc-C镶嵌在该多晶CrC基质中,形成“内晶型”的nc-C-CrC复合涂层,该涂层硬度高达40GPa以上,磨损率达10-16m3-N·m量级。本发明采用多弧离子镀技术,以金属Cr为靶材,高纯Ar为工作气体,C2H2为反应气体制备该nc-C-CrC复合涂层,通过控制基体负偏压调控涂层中CrC与碳的结晶状态和纳米团聚特征 ...
李金龙 +5 more
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温室气体排放引起的以全球变暖为主要特征的气候变化已经极大的影响了世界人民的生产、生活,并且已经渐变为国际社会普遍关注的焦点。温室气体主要来自第二产业和第三产业,但快速发展的农业增加了温室气体的排放量,加速了气候变暖。虽然农业是碳源,但是农业能够固碳,具有强大的碳汇生态功能,碳减排潜力巨大。基于此,本文选择经济落后环境脆弱而且以农业经济为主导的和田地区为研究区,探讨农业碳效应,并尝试建立农业碳汇补偿机制,以期促进扶贫开发,增加农民收入,推动农业可持续发展,同时也为应对全球气候变化做出应有的贡献 ...
熊传合
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