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      电子束辐照技术在废水处理中的基本应用

      来源:高端装备产业研究中心2020-07-01

      涉及多个学科领域,如高真空、高气压、电子学、高频与微波技术、计算机与自动控制、机械设计与制造、材料学、束流测量、辐射防护等。...电子束辐照技术就是利用被加速的电子束流轰击或照射被处理对象,使之发生常规方法难以引发的物理化学及生物学反应,从而达到优化产品质量、提高产品性能、净化物质等目的。

      两大磷酸铁锂供应商的PK:液相合成法VS固相合成法

      来源:中国粉体网2020-06-30

      磷酸铁锂的合成方法主要有:固相法和液相法,固相法包括:高温固相反应法、碳热还原法、微波合成法、机械合金化法,液相法包括:液相共沉淀法、溶胶-凝胶法、水热合成法。...液相法工艺流程图 单从工艺流程来看,固相法工艺简单,适合大规模生产,但其物料之间混合不均匀,粒径分布范围广,导致产品一致性差;液相法的优点当然是混合均匀,产品一致性好,质量就相对更好一点,但是反应过程条件要求高

      紫外-超声联用快速测定循环水中总磷

      来源:工业水处理2020-06-23

      国标法的消解环节比较彻底,但存在消解时间长、产生酸雾、检测设备不便携等缺点,因此,研究者提出了诸多替代方案,通常采用紫外、微波、或超声等物理法,联合强氧化剂、增加催化剂等化学法,但既能同时满足现场测定时快速...1 实验部分1.1 实验原理在氧化剂的联合作用下,利用紫外光、超声波或紫外-超声联用作用于石英比色管中试样,将试样中的有机膦和(或)聚无机磷消解为正磷酸盐,正磷酸盐再与试剂钼酸铵和其中的酒石酸锑钾反应生成黄色的磷钼锑三元络合物

      来源:流动化学技术2020-05-10

      本文综述了我国在超重力技术、膜过程耦合技术、微化工技术、磁稳定床技术、等离子体技术、离子液体技术、超临界流体技术 、微波辐射技术等典型过程强化技术方面的进展。...1994年北京化工大学陈建峰等发现了超重力环境下微观分子混合强化百倍特征现象,据此原创性提出了超重力强化分子混合与反应结晶过程的新思想与新技术。

      热等离子体处理危险废物技术原理及应用进展

      来源:危废前沿2020-03-20

      根据电弧炬放电方式的不同,可以将等离子体反应器分为射频等离子体炬、微波等离子体炬、直流/交流等离子体炬等。...反应的产物包括各种烃类、固定碳和不完全燃烧物等。危废中的可燃固体物

      太阳能电池片常见缺陷处理

      来源:摩尔光伏2020-03-19

      ,这一趋势间接反应少数载流子的衰减趋势,从而通过微波探测电导率随时间变化的趋势得到载流子的寿命。...fig.2-3a激光激发fig.2-3b微波探测2.4方块电阻扫描(shr)shr测试探头在中心有一个激光源(fig.2-4),紧跟着有两个同心圆环形电容电极,激光的频率可以调整。

      来源:防护工程2020-03-17

      3新型氨氮处理技术 3.1微波辅助法微波是波长介于1~1000mm,频率介于300mhz~300ghz之间特殊的宽频短波的电磁波,具有的穿透、反射以及吸收的能力来源于其独特的波长及频率。...微波加热的原理是通过微波辐射,使溶液或固体内部的分子、原子或者离子等极性分子因吸收微波获得能量,从而加剧了物体内部微粒的运动,加大了微粒间碰撞的机率,导致溶液或固体的温度升高,从而造成的温度梯度极小.因其加热方式较传统的热传递不同

      是什么造成了管式PECVD氮化硅膜出现色差?

      来源:摩尔光伏2020-03-16

      .结果与讨论 2.1氮化硅薄膜沉积原理与分析等离子体增强化学气相沉积法沉积薄膜的原理如图1,pecvd是一种射频辉光放电的物理过程和化学反应相结合的技术,在保持一定压力的原料气体中,输入直流、高频或微波功率...在淀积等离子体氮化硅时,并不是等离子体中所有sih4和nh3的反应都能生成理想的薄膜,只有表面反应才能生成所需的薄膜。

      来源:智富时代2020-03-13

      微波技术与传统方法相比,不仅降解速率高、反应时间短,而且减少大规模烟气处理设施,节省成本,实现了烟气处理工程小型化,尤其适应了目前企业氮硫化物处理需求。...现有几种方法比较常用:3.1循环流化床法循环流化床技术的原理是利用氢氧化钙与烟气中的so2通过吸收剂在循环流化床内进行中和反应,从而实现脱硫的目的。

      垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统

      来源:垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统2020-03-09

      2.3垃圾层高度修正炉床速度演算位于干燥段及燃烧段两段炉床的上方,设有垃圾层高度传感器,该传感器由位于炉体侧边的送波器发射微波至另一端的受波器所组成,炉床上堆积之垃圾将微波遮盖时,便有信号发生(信号值为

      粉煤灰沸石的合成与应用趋势

      来源:工业固废综合利用2020-03-09

      针对这一现状, 研究人员作了一些新的探索, 将传统水热法与其他技术进行结合, 开发出微波辅助、超临界水热合成等新型复合方法。第三,近些年来,科研人员在固相和气相合成方面也取得了较大的进展。...首先,固相法的工艺流程是将粉煤灰与偏铝酸钠进行预处理, 然后进行研磨、反应、冷却、过滤、烘干等操作。

      新冠肺炎疫情期间医疗废物处置短板破局的思考

      来源:广东环保产业2020-02-21

      (3)化学消毒法:是指向破碎后的医疗废物中,加入一定浓度的化学消毒剂使之反应,致使废物中的有机物分解、病菌失去活性的方法。它分为干式化学消毒法和湿式化学消毒法。...(2)微波灭菌法:是利用一定的频率和波长产生的微波作用,通过微波激发预先破碎且湿润的废物以产生热烈并释放出蒸汽,从而将大部分微生物杀死。

      来源:生态修复网2020-02-20

      针对污染土壤、废渣、废水等,开展了基于复杂基质中污染物形态辨识及调控的化学氧化/还原、稳定/固化、增效淋洗,以及载体耦合和微波强化的治理修复技术研究,阐释了反应体系、共存介质及场地特征的耦合关系,开发了系列修复材料

      来源:环境与发展2020-01-31

      化学或微波消毒、高温蒸煮等属于非焚烧法,虽然应用较少,却被认为最具发展潜力。然而非焚烧法的缺点比较明显,首先对医疗废物适用范围较窄,其次处理效率相比焚烧法低。...现以石灰浆为例说明,这一反应共分两步,首先:在半干脱酸塔内,待处理烟气与石灰浆雾滴充分混合,氯化氢等酸性气体与浆液雾滴中的碱性成分发生化学反应;第二阶段:烟气本身携带的热量使浆液雾滴中的水分蒸发,使得浆液中石灰及反应生成物变成固态颗粒

      来源:建筑实践2020-01-30

      当前常用热解处理技术主要有微波干化处理技术,此种技术主要是借助微波对油泥实施干化处理,其本质上是使用电磁波对于热解反应进高效催化,一般来说常见热解处理波频率为2450mhz。

      6大类污泥干化技术及其工艺综合盘点

      来源:水工业市场杂志2020-01-14

      污泥是一种固体废物,若具有急性毒性、易燃性、反应性、腐蚀性、浸出毒性和疾病传染性等特征中的一项就是危险废物。...污泥干化技术电能污泥干化法电能污泥干化法,是将电能转化为热能或微波等形式的能,加热湿污泥使之水分蒸发,污泥得到干化,通常采用电加热炉间接烘干的干化方式进行污泥干化。

      来源:房地产世界2019-12-25

      加热温度范围通常在200~600℃,可以通过红外线辐射、微波和射频等方式产生热量。在国内外一些工程实践中,利用管道输入水蒸气,打井引入地热等方式来加热土壤,污染物变为气态挥发去除,处理效果良好。...有些挥发性有机物在光照条件下发生光化学氧化反应,生成更毒的光氧化产物。部分挥发性有机物对臭氧层有破坏作用,如氯氟碳化物(cfcs)和氯氟烃等。挥发性有机物类物质都直接或间接对人体或环境造成不良影响。

      电镀废水镍离子超标问题分析及处理

      来源:《电镀与精饰》2019-12-10

      潘汉平等研究采用微波-fenton 法处理铜镍废水,经正交试验得出最佳去除废水中络合物的运行条件。...破络后,使用氢氧化钠(naoh)调 ph进行中和反应反应后投加聚合氯化铝(polyaluminium chloride,简称 pac)混凝,加入少量的聚丙烯酰胺(polyacrylae,简称 pam)

      来源:《中国西部科技》2019-12-05

      加热分解土壤样品的仪器设备有电热板、高压密闭消解法、微波消解仪器、石墨消解仪等。还可以采用碱融法,碱融法常用的熔剂主要有碳酸钠、过氧化氢、偏硼酸锂,使用马福炉在700℃以上消解土壤样品。...(28±1)mg/kg范围内1.3电感耦合等离子体发射光谱法电感耦合等离子体发射光谱法利用了更加先进的科学技术,这种分析方法集合了多种分析方法为一体,他可以通过对原子和离子在被光源激发的条件下所体现的反应特征来具体分析土壤中的重金属元素

      为什么阴暗多云天气不会影响太阳能光伏发电?

      来源:科技领航人2019-11-13

      同样,光伏电池对波长敏感,在光谱的某些部分对阳光的反应比其他部分更好。光电效应原来图太阳能波长对电子能源的影响爱因斯坦对光电效应的解释有助于建立光的量子模型。...另一方面,长波长辐射占据红端,包括红外辐射、微波和无线电波。阳光包含整个光谱的辐射,但只有波长足够短的光才会产生光电效应或光伏效应。这意味着一部分太阳光谱的光子可用于发电。

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