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  • 煤炭采空区对水库渗漏影响研究

    结合咸阳市某拟建水库的工程地质条件及采空区赋存状况,通过现场试验,探查了采空区边缘裂隙带分布特征,在分析采动对岩体完整性及渗漏性影响的基础上,评价了采空区的稳定性及其对水库渗漏性的影响.评价结论认为,水库水体荷载不会引起采空区"活化",采空区对拟建水库渗漏影响较小. 现阶段,采空区引起的水库增加的极限渗漏量为1 004. 41 m3/d,约占水库设计年平均流域径流量的0. 87%,随着时间推移,采空区将逐步趋于稳定,渗漏量将逐步降低. 鉴于此,建议对采空区加强监测....

    2020-11-08 11:20:08浏览:45 采空区活化稳定性水库渗漏

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  • 基于热重分析的金属镁渣脱硫剂活化研究

    实验在模拟炉内气体成分和温度的基础上,通过热重分析仪测定了各相关样品的钙利用率.实验结果表明,蒸汽活化效果最为明显,水合活化效果次之,确实能提高镁渣的钙利用率.实验为提高脱硫剂使用效率、金属镁渣以废治废开辟了一条新的方向....

    2020-08-31 10:42:30浏览:55 活化脱硫镁渣

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  • 末端连接ω-氨基酸的聚乙二醇修饰剂的制备

    提出了一种新型聚乙二醇(PEG)修饰剂的合成方法.首先以两种ω-氨基酸和单甲氧基PEG为主要原料,经连接、纯化和水解等步骤,得到末端以酰胺键连接ω-氨基酸的PEG酸,再将得到的PEG酸用N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)进行活化,得到聚乙二醇-β-丙氨酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯(PEG-BPA-NHS)和聚乙二醇-γ-氨基丁酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯(PEG-GABA-NHS),总收率为60%.这类新的修饰剂经验证具有较长的水解半衰期(分别为7.6 min和16.7 min)和良好的蛋白修饰能力....

    2020-07-10 14:39:05浏览:38 聚乙二醇ω-氨基酸聚乙二醇修饰活化制备

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  • 生物质活性炭制备的比较研究

    活性炭比表面积大,炭粒间含有细小的毛细管,具有很强大吸附力,广泛应用于工农业生产、环境处理等方面.以廉价的生物废弃物为原料制备活性炭,不仅解决了生物质处置的难题,而且生物质得到了重新利用,相比于将其直接燃烧、堆肥等处理,具有更高的资源回收价值.活性炭的制备有炭化和活化2个过程,活化分物理活化和化学活化.通过不同活化方法、不同活化剂以及不同加热设备所制成的活性炭性能的比较,进而得出制备活性炭的较优条件....

    2020-06-12 15:41:57浏览:1420 活性发炭化活化

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  • 真空吸气剂吸氢后样品的热解动力学及热重分析

    采用热重分析方法,以氮气为载气,对真空吸气剂吸氢后的样品进行了热解实验.含100%PdO的吸气剂吸氢后的热解分为PdO脱氢、Pd脱氢和PdO分解三个区域,对应的温度区间分别为202~284℃,593~780℃和800~900℃.PdO吸氢是物理吸附,Pd吸氢既有物理吸附也有化学吸附.热重分析的升温速率设定为20℃/min.Ag2O分解与样品脱氢存在明显的协同作用,主要体现在593~780℃的热解区间.吸氢后样品的热解动力学采用3个一级反应来描述.在不同的升温速率和PdO含量的情况下,活化能和频率因子之间存在"动力学补偿效应",其反应性能得到了很大的提高.在常压下,随着吸气剂中Ag2O含量的增加,其活化所需的最高温度明显下降....

    2020-06-12 14:58:14浏览:1421 吸气剂热重分析热解动力学活化

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  • 真空吸气剂吸氢后样品的热解动力学及热重分析

    采用热重分析方法,以氮气为载气,对真空吸气剂吸氢后的样品进行了热解实验.含100%PdO的吸气剂吸氢后的热解分为PdO脱氢、Pd脱氢和PdO分解三个区域,对应的温度区间分别为202~284℃,593~780℃和800~900℃.PdO吸氢是物理吸附,Pd吸氢既有物理吸附也有化学吸附.热重分析的升温速率设定为20℃/min.Ag2O分解与样品脱氢存在明显的协同作用,主要体现在593~780℃的热解区间.吸氢后样品的热解动力学采用3个一级反应来描述.在不同的升温速率和PdO含量的情况下,活化能和频率因子之间存在"动力学补偿效应",其反应性能得到了很大的提高.在常压下,随着吸气剂中Ag2O含量的增加,其活化所需的最高温度明显下降....

    2020-03-24 09:19:41浏览:1419 吸气剂热重分析热解动力学活化

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  • 粉煤灰简介及提高粉煤灰活性方法

    简要介绍了粉煤灰及提高其活性的方法....

    2020-03-24 08:43:43浏览:1416 粉煤灰活化混合材

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