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10 个结果
  • 简介:研究了高温(55℃)升流式厌污泥床反应器对人工淀粉废水(COD=1000~10000mg·L-1)的酸化分解过程,揭示了高温厌条件下,淀粉生成有机挥发酸的转化规律和组成结构.在试验条件范围内,投配单位有机负荷形成的挥发酸产率约为常数,出水中挥发酸的组成与有机负荷相关,醋酸始终是挥发酸的主要成分.当COD负荷在17.55g·L-1·d-1以下时,丙酸生成量占第二位,但是当COD负荷超过18.38g·L-1·d-1时,丙酸的生成量下降,丁酸的生成量迅速上升.试验结果表明,用高温升流式厌污泥床反应器处理碱性(pH=10~11)淀粉废水,水解和酸化效率高,有机负荷大,水力停留时间短,且反应器运行稳定,无明显的污泥颗粒流失现象.

  • 标签: 挥发酸 高温厌氧酸化 升流式厌氧污泥床 淀粉废水
  • 简介:利用对角和法则,导出了类离子非相对论基态能量解析表达式。在考虑了电子间交换相互作用以及内外壳层电子的不同屏蔽效应的基础上,利用变分原理确定了类离子基态各电子的波函数.并进一步计算了类离子基态的不同光谱项的能量值,计算结果与实验数据,误差均小于0.5%。

  • 标签: 氧原子 基态能量 变分法
  • 简介:根据北京市冬季气温调研,确定室内冻融循环试验周期,分别对7组环沥青混凝土试件进行不同次数的冻融循环,通过室内三点弯曲试验得到不同冻融循环次数下环沥青混凝土的弯曲劲度模量和断裂能,采用数值模拟方法计算不同冻融循环次数下环沥青混凝土的平面应变断裂韧度.研究结果表明:环沥青混凝土弯曲劲度模量随冻融循环次数的增加而减小,冻融循环次数为30次时,环沥青混凝土弯曲劲度模量的冻融损伤量为60%;环沥青混凝土断裂能和平面应变断裂韧度随冻融循环次数的增加呈先减小后增大的趋势,冻融循环为15次时,环沥青混凝土断裂能和平面应变断裂韧度达到最小值.

  • 标签: 冻融循环 环氧沥青混凝土 弯曲劲度模量 断裂能 平面应变断裂韧度
  • 简介:介绍了磁动式含量测定仪的工作原理,测定仪的光路系统设计,以及在设计中出现的问题和解决办法,有效地控制了光斑前沿和后沿所采集数据的误差,保证了测定仪测定气体含量的精度.

  • 标签: 磁动式氧含量测定仪 光路系统 设计
  • 简介:为了以科学的方法证明负离子加音乐调节的真正效果,采用文献综述和应用性试验的方法对接受负离子加播放音乐调理的学生进行观察,发现他们在接受负离子加播放音乐调理后,都呈现出显著的改善,证明了负离子加音乐调节对消除运动疲劳的积极作用.

  • 标签: 负氧离子 音乐调节 体育锻炼 运动疲劳 疲劳恢复 心理训练
  • 简介:在常压低温下采用非平衡等离子体技术研究低碳烷烃无烯烃化反应.研究结果表明:甲烷在等离子体中的脱氢偶联反应的主要产物是碳二烃;乙烷在等离子体作用下主要脱氢产物是乙烯、乙炔;甲烷和乙烷混合气可以在等离子体系中得到活化,生成乙烯、乙炔,为甲烷和乙烷在无氧气氛下不经分离直接活化制烯烃提供实验依据.

  • 标签: 等离子体 甲烷 乙烷 碳二烃
  • 简介:为了减小高压N-LDMOS器件的热载流子效应并维持其开态特性,提出了一种带有阶梯栅的新型N-LDMOS器件结构.与传统的N-LDMOS器件相比,其栅极下方Si-SiO2界面处的电场强度明显减弱,因而可以有效地减少器件的热载流子效应,而该阶梯栅结构可以通过功率集成电路工艺中普遍采用的栅生长方法进行2次栅生长来获得.采用TCAD仿真技术对传统的N-LDMOS器件和所提出的新型N-LDMOS器件的热载流子退化现象进行了对比和分析,并在维持原有器件特性参数的基础上得出了新型N-LDMOS器件中厚栅部分的最优长度.最后,通过选取某些特性参数进行了实际的器件退化测试,结果表明该新型N-LDMOS器件的热载流子退化现象得到了很大的改善.

  • 标签: 热载流子 退化 阶梯栅氧 N型横向双扩散金属氧化物半导体管
  • 简介:为了改善钢桥面环沥青铺装层(EAP)的表面性能,提出了一种阳离子乳化沥青雾封层与环沥青碎石封层(ECS)复合的封层结构,并结合室内试验对复合封层结构进行设计和性能评价.首先,提出了钢桥面环沥青铺装层用碎石封层的评价指标与相应研究方法.其次,为了最小化封层结构的失效概率,采用小型加速加载设备MMLS3和短期老化试验对养护期内最坏路面状况进行模拟.最后,通过试验分析确定复合封层结构的设计参数,并对所设计的复合封层结构进行性能评价.结果表明:所提出的路面状况模拟方法是有效的,且作用在EAP车辙板上最大的荷载重复次数约为925300次.此外,复合封层结构可以提供一个密实表面,并且具有足够的抗滑性能、集料沥青间的黏结性能及层间抗剪切性能.

  • 标签: 路面养护 复合封层 环氧沥青 试验评价 路面状况模拟 钢桥面铺装
  • 简介:本文应用动量空间耦合通道光学势方法研究了电子同原子碰撞过程,计算了入射电子能量为25eV、30eV,50eV,100eV时的微分散射截面,并研究了连续态对散射截面的影响。

  • 标签: 氧原子 光学势 散射截面