北极星
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      来源:环保水圈微信2016-04-14

      比表面积和路径成反比。比表面积和蒸发热能消耗为反函数值。2干燥室的干燥动力最大化参考下图:干燥动力(f1~f5):就是物料中水份(或溶液)向物料外部的迁移(蒸发)的能力。...)蒸发过程所具备比表面积(含孔隙)是减少热能传导路径、降低水分迁移路径而形成的动能消耗(非蒸发耗能)、减少蒸发时间所累积的设备表面热能损耗、降低气化温度所导致的基本耗能、提高尾气湿度而降低尾气排放量所导致的热能损耗

      来源:材料牛2016-04-13

      图4:的cnt/co3o4复合材料氮气吸附曲线(a)以及孔径分布图(b)对所制备的管道结构的cnt/co3o4复合材料进行比表面积(bet)测试显示该材料具有很高的比表面积,为93.9m2/g,孔径大小绝大部分在

      来源:澄泓研究2016-04-07

      好的负极材料应该满足如下要求:比能量高、相对锂电极的电极电势低;充放电反应可逆性好;与电解液和粘结剂的兼容性好;比表面积小(10m2/g);振实密度高(2.0g/cm3);嵌锂过程中尺寸和机械稳定性好;

      来源:煤气与热力2016-04-07

      目前常用的催化剂有v2o5和tio2,反应温度区间320~400 ℃,通常催化剂负载于载体上,载体的主要作用是提供大的比表面积。scr法脱硝效率为70%~90%。

      来源:清洁高效燃煤发电2016-04-06

      高翔等人采用密度泛函数理论(dft)对v2o5/tio2催化剂的pb中毒机理研究表明,pbo 不仅在催化剂表面沉积,引起比表面积下降、总孔容降低等物理变化;而且 pbo 与两个 v=o活性位点发生化学反应

      来源:烯碳资讯2016-04-06

      石墨烯复合高半导电导体屏蔽材料利用石墨烯良好的导电性、导热性和高的比表面积。采用石墨烯最佳添加比例、解决了石墨烯均匀分散的技术问题、研究了其导电机理、改善了原有电缆用半导电材料的加工成型技术难题。...但是由于导电炭黑的导电率有限,需要大量添加,使得这种添加了大量炭黑的复合材料韧性降低,在制作成包覆在导体表面的半导电层后容易开裂,材料表面也不均匀。

      来源:中国冶金工业网2016-04-01

      物理吸附作用依赖于催化剂多孔比表面积大的特性,将烟气中的污染物截流在活性焦内;化学吸附依靠的是催化剂表面化学特性,如碳原子、含氧官能团和极性表面氧化物,有针对性的固定污染物,如图1。

      来源:合众高科(北京)环保技术股份有限公司2016-04-01

      合众高科(北京)环保技术股份有限公司研发的机械破碎式雾化蒸发器,有以下技术特点:1、雾化颗粒小、均匀度高2、功耗小,吨水2-3kw3、水雾比表面积大,有利气流通过4、小于5mm的颗粒物均可通过5、可调节水量...这样水的表面积会呈几何倍数的增大。水和空气的接触面积越大,气化速度就会越快。

      来源:东狮脱硫技术协作网2016-03-31

      前面已经假设塔器等设备正常,那就排除了塔负荷大、液体分布器分布不均匀等问题了,但是有一点不能排除,那就是塔内填料的类型 及数量的问题,其实也就是填料的比表面积问题。...在我所在的企业就曾出现过此种情况,当把格栅填料更换为散装填料时,脱硫率大大提高,其主要原因就是填料的 表面积增大,气液接触时间长,脱硫效率高的缘故。

      来源:平安证券2016-03-30

      石墨烯具有优良的电子传导性能、导热性能及较高的比表面积,在新能源、化工、电子信息、生物医药等领域拥有巨大应用前景。主要国家都将石墨烯技术研収及应用实现作为长期战略给予重点关注。

      来源:给水排水2016-03-29

      同时,氧化还原过程生成具有高比表面积、丰富羟基和高吸附活性的纳米氧化物,可高效吸附失去活性的藻细胞并携其进入水厂,之后通过常规混凝沉淀即可轻易去除。

      来源:EET电子工程专辑2016-03-29

      根据这样的概念,我们采用具有超高比表面积的非堆栈石墨烯材料,打造出纳米结构的阳极。...具有高比表面积的导电纳米结构阳极带来了超低的局部电流密度,这将有助于提高锂金属阳极的稳定度与电化学性能,该研究的另一名作者xin-bingcheng表示。

      来源:腾讯汽车2016-03-24

      为了避免负极产生枝晶,即锂离子在负极表面无序生长,需要加强捕获锂离子的手段。微宏公司也声称采用多孔复合碳作为负极材料,比表面积是传统石墨的20倍以上,使锂离子稳定快速地迁移。...石墨烯既然电池的正负极表面材料和结构大有讲究,为什么不利用近来突飞猛进的纳米技术,用各种纳米线、管、球、碗设计精细有序的表面结构呢?石墨烯就是其中的大新闻。

      来源:知乎2016-03-23

      各位可能不知道外面号称比表面积高的石墨烯并不见得可以用在超级电容,因为某些石墨烯微片的比表面积是经氧化还原过程的摧残所造成的「破洞面积」,并不是我们想让电荷吸引与排斥的「使用面积」,所以「孔洞型石墨烯粉末

      来源:江苏科技报2016-03-23

      该项目就利用了氧化石墨的高比表面积和独特的二维结构,建立了氧化石墨烯和金属颗粒、金属(氢)氧化物、导电高分子三类杂化材料的通用制备方法,扩大了石墨烯在燃料电池、超级电容器和锂离子电池等能源领域的应用。

      来源:工业水处理微信2016-03-22

      活性炭具有微晶结构,微晶排列完全不规则,晶体中有微孔,使它具有巨大的比表面积。这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。...当污染气体经过填料表面初期,可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群在适宜的温度、湿度、ph值等条件下,将会得到快速生长、繁殖,并在填料的表面形成生物膜。

      来源:环境工程微信2016-03-19

      运用微生物治理石油污染是因为其特点是:种类多、分布广、个体小、繁殖快、比表面积大、容易变异等。

      来源:烯碳资讯微信2016-03-18

      它不但是已知室温下最好的导电和导热材料,还是人类已知强度最高的物质,同时又具备极高的透光性,以及极大的比表面积,在近十年中掀起了一股全球范围内的研发、投资热潮。...从表面上看,石墨烯产业作为一个新兴产业,其未来千亿级规模的产值足以让人趋之若鹜。但实际上,全球化石墨烯热潮的兴起还有更加深层次的原因。

      来源:中国百科网2016-03-18

      0.37 m2,膜组件比表面积为22.16 m2 m-3,系统采用贯通式曝气方式,进水通过蠕动泵打入反应器,上部空间溢流出水.反应器设置循环段进行水力混合,内部流速约为1.25 cm s-1,利用nacl...~30 ℃,添加碳酸氢钠调节碱度,控制ph在7.5~8.3之间,供氧通过膜氧分压控制,稳定运行阶段,逐步提高进水氨氮浓度,同时调控hrt,控制反应器进水氨氮负荷.由于中试装置膜组件设立膜丝数量较少,膜比表面积相对较小

      来源:新华日报2016-03-17

      团队成员化工学院朱俊武教授介绍,这个项目利用氧化石墨的高比表面积和独特的二维结构,建立了氧化石墨烯和金属颗粒、金属(氢)氧化物、导电高分子三类杂化材料的通用制备方法。...相当于原来的石墨烯表面是一本打不开的书,有6个面承载电子,而超级电池相当于一本可以打开的书,有无数页可以承载电子,容量扩大不少。

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