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高铁、高锰是东北高寒区地下水普遍存在的问题之一,常规的水处理厂通过曝气生物滤池和接触催化氧化工艺来实现铁锰净化。然而这种除锰工艺比较复杂,并且对于溶解氧(DO)和pH要求较高,同时接触催化氧化除锰滤池中锰质活性滤膜的成熟期较长,不适合村镇分散式的地下水供水水质净化。
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为提高火灾扑救效率,减少人民群众生命及财产安全的损失,近年来,我国积极研究应对火灾的方法,包括提高扑救效率,提高人民群众安全意识以及研究新型灭火器等方式。其中,七氟丙烷气体的运用,无异是在防火领域中的一个突破。将通过与其他灭火方法对比,对新型气体七氟丙烷的性能及其应用场合做出具体分析。
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煤燃烧会产生大量的氮氧化物(NOx)等大气污染物,随着燃煤污染防治要求越来越严格,脱硝催化剂得到了广泛应用,每年会产生大量的失活脱硝催化剂,催化剂的再生技术开发引起了人们的高度重视。简介了脱硝催化剂的应用情况,分析了蜂窝式脱硝催化剂失活的原因,综述了蜂窝式脱硝催化剂再生技术研究进展,并对今后蜂窝式脱硝催化剂再生技术进行了展望。
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合成大漆,它不同于天然的生漆,是采用腰果壳为原料,经过化学方法处理加工而生成的一种合成漆,故其又名腰果漆。现在市面上售卖的合成大漆主要可以分为三大类:透明合成大漆、合成大漆底漆与各类合成大漆色漆。这里先不谈各类合成大漆具体的化学成分所对应的性质,单看实际在实际使用过程中其所展现出的明显的特性。
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对于我国当前的能源体系来说,石油与天然气始终占据主导地位,在实际开展石油、天然气储运的过程中,输送管道很容易受到腐蚀,这样不仅会给储运质量带来不利影响,还会埋下严重的安全环境隐患。因此,从造成油气储运中管道腐蚀的原因,如外界因素、油气性质、采取的不当防护措施等方面出发,分析如何在油气储运管道防腐工艺的设计与应用中采取相应的措施。
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正渗透(FO)技术凭借自身的低能源效率和无污染性等优势得到了社会和人们的普遍重视。正渗透过程的动力是来自原料液和汲取液之间的渗透压差,即水由水化学势高的原料液一侧自发通过正渗透膜扩散到水化学势低的汲取液一侧,此过程不需要任何外部能耗。本文介绍了正渗透膜的基本工作原理及未来发展趋势,阐明了几个典型的正渗透膜的制备方法、特性、优化以及正渗透技术的应用。
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自FDA公布植物药指导后日本开始大量研究,国内医疗机构及研究所也共同进行临床和基础研究,由此可见大建中汤具有较高研究价值。我国目前对大建中汤研究主要集中于临床应用及药理实验研究,对其药效物质基础研究相对薄弱。因此,亟待阐明大建中汤的药效物质基础,为揭示大建中汤临床有效的科学性奠定物质基础。
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在催化裂化装置中,醚化反应器是催化裂化反应系统的重要设备之一。醚化剂的作用是将原料中的轻质油中的多环芳烃与醚化剂反应生成烷基苯、丁二烯和二甲醚等多种产品。醚化反应器是一个圆柱形的结构,由反应器本体、塔顶气相管线、塔釜汽液相管线、气相压差管线、分馏塔和空冷器组成。
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近年来,随着科技进步产生了大量电子废弃物,2021年达到5 220万t。印刷线路板是一种典型的电子废弃物,我国每年需要处理的废线路板高达50万t。印刷线路板主要由塑料、隋性氧化物和21%~50%的金属组成,其中铜含量最多。
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核净、异菌脲、啶虫脒等杀虫剂可通过食物链的方式进入人体中,损害神经元并导致身体各器官免疫力下降,对人体胃肠道、肝脏等器官造成伤害[1-3]。随着人们环保意识的不断增强,人们越来越重视土壤中农药残留问题,因此,准确、高效的对土壤中农药残留进行检测对保护人体健康具有重要的现实意义。
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甲醇作为化工、医药、能源等多个领域的关键基础原料,其生产技术正受到全球清洁能源和环保技术重视度提升的推动。甲醇精馏工艺作为甲醇生产的核心步骤,其效率和质量直接关系到产品的纯度及市场竞争力。因此,甲醇精馏工艺的优化与技术革新成为了研究的热点。近年来,科技的进步和工艺创新为甲醇精馏工艺带来了显著的改进。
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Nd-Fe-B永磁材料因其优异的性能而备受青睐,在各个领域的应用日益广泛,尤其在电子、汽车、医疗设备等领域的应用不断拓展。其高磁能积、良好的磁学性能以及较高的抗腐蚀性,使其成为现代工业中不可或缺的材料之一。可以预见,随着技术的不断创新与推广,Nd-Fe-B永磁材料的重要性将继续增强,为人类的生产生活带来更多的便利与进步。
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硅油裂解反应是化学工业中的关键过程,尤其在材料科学、化学工程和日化产品制造领域发挥着至关重要的作用。硅油因其独特的化学和物理特性,被广泛用于润滑剂、防水涂层、个人护理产品等多种产品。随着应用领域需求的增长,对硅油裂解技术的研究不断深入,特别是在提升裂解效率和产品质量方面。
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聚丙烯酸酯纳米乳液因其卓越的成膜能力、力学性能以及环境友好性,在涂料、黏合剂、造纸等领域展现出巨大的应用潜力。尽管如此,纳米乳液粒径分布的精确控制一直是限制其性能优化和产业化进程的关键难题。沉淀法以其简便的操作和广泛的适用性,被认为是制备聚丙烯酸酯纳米乳液的优选技术。
随着工业的快速发展,重金属被应用于各种产品中。由于重金属毒性大且难以降解,对环境和人们的身体健康造成的威胁也随之而来。所以,高效、快速灵敏地检测重金属是防治重金属污染的关键。近来,发展起来的电化学分析法的设备结构简单、价格低廉、检测迅速、易于操作、易于便携适合现场检测,与传统的检测方法相比更具有优势。
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