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221.
采用醇盐水解法和化学沉淀法制备了SnO2与石墨复合材料,用XRD表征了材料的结构.在L iCoO2/1mol.L-1L iPF6-EC DEC EMC/SnO2-石墨体系中用恒流充放电和交流阻抗技术研究了材料的电化学性能.XRD图谱中2种方法都表现了较好的峰形,但化学沉淀法峰型相对比较弱.在恒电流充放电测试中,从循环寿命和循环效率的比较来看,醇盐水解法制备的SnO2-石墨是一种具有发展前途的锂离子电池负极材料.  相似文献   
222.
东春 《少儿科技》2009,(8):16-16
在海鸥的眼睛和嘴巴之间有特殊的腺体,可以把吞下肚的含盐的海水淡化。咱们人类可没这个本领,因此人们在海上旅行时首先要考虑的就是淡水问题。今天,我们就来试制一个像海鸥那样具有淡化盐水本领的“太阳能淡水器”吧!  相似文献   
223.
硫铝酸盐水泥基防渗堵漏材料的性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对掺入一定量硫酸铝的硫铝酸盐水泥的抗压强度和抗渗性能的测定,借助XRD、压汞仪等测试手段,研究和分析了硫酸铝对硫铝酸盐水泥水化的影响及其防渗机理。结果表明,掺入适量的硫酸铝,能改变硫铝酸盐水泥熟料的水化进程,从而改善硫铝酸盐水泥基防渗堵漏材料的早期强度和抗渗性能。  相似文献   
224.
表面活性剂对纳米TiO2制备及其光催化活性的影响(I)   总被引:3,自引:0,他引:3  
用醇盐水解法制备了TiO2光催化剂,以TG-DTA、XRD、BET和SEM等方法研究了TiO2光催化剂物理化学特性,考察了添加聚乙烯醇对催化剂粒度大小及其催化活性的影响。结果表明,添加聚乙烯醇能显著降低团聚度,加入φ=0.5%-1.0%聚乙烯醇制备的样品平均颗粒尺寸约50nm,具有较高的光催化活性。  相似文献   
225.
浓盐水制备高纯氢氧化镁过程中钙杂质的去除研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用碳酸钠法,对海水淡化后产生的浓盐水制备高纯氢氧化镁过程中的钙杂质去除进行实验研究,并确定去除的最佳工艺条件.结果表明,4种影响因素对Ca2+去除率影响顺序为:反应时间〉原料卤水的浓度〉反应温度〉Na2CO3与Ca2+的物质的量之比;对Mg2+去除率的影响顺序为:原料卤水的浓度〉反应时间〉反应温度〉Na2CO3与Ca2+的物质的量之比.Ca2+去除的最佳工艺条件为:相对密度为1.066 5的浓盐水,加入的Na2CO3与Ca2+物质的量之比为1∶1,反应温度50℃,反应时间30 min.在最佳工艺条件下,Ca2+去除率为80%左右,Mg2+去除率为20%左右.  相似文献   
226.
盐水女神的悲剧在不少古籍中都有述及,但多将其视为神话。然而古籍所述神话,却往往折射曾经有过的历史真实。撰写本文的目的,就是力图通过对“传说中的悲剧”、“悲剧中的主人”、“在忘却中涅檗”三个方面的论述,对该神话传说中的信息加以剖析与探讨,进而揭示其背后的历史真实,并提出自己对这出悲剧的看法。  相似文献   
227.
极端干旱水文年(2006)中长江河口的盐水入侵   总被引:2,自引:1,他引:1  
观测资料表明,由于在2006年夏季中长江流域发生了特大干旱,形成的特低径流量导致长江河口盐水倒灌比常年提前了3个月.北支倒灌盐水在南北支分汊口南支水域,底层盐度大于表层盐度,垂向分层明显,而在南支中上段其他水域,因强烈潮混合作用盐度垂向分布均匀.受北支盐水倒灌和盐量的累积作用,在南北支分汊口崇头盐度最大值出现时间比青龙港潮位最高时间滞后约3d,倒灌的高盐水团进入南支后受径流作用影响到下游陈行水库的时间约为2d.  相似文献   
228.
硫铝酸盐水泥基修补砂浆的力学性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用可再分散乳胶粉改性硫铝酸盐水泥制备修补砂浆,分别测试其抗折强度、抗压强度、折压比和黏结强度,并结合电子扫描显微镜(SEM)分析水泥砂浆微观结构以及可再分散乳胶粉对硫铝酸盐水泥砂浆的影响机理,研究不同掺量的可再分散乳胶粉对硫铝酸盐水泥砂浆力学性能的影响。试验结果表明:当可再分散乳胶粉质量分数掺量为3%时,水泥砂浆28 d抗折、抗压强度可分别达到8.1 MPa和45.5 MPa,14 d黏结强度可达4.78 MPa;掺入可再分散乳胶粉后,砂浆力学性能改性效果明显。随着可再分散乳胶粉掺量的增加,砂浆的抗折强度大幅度提高,抗压强度降低,折压比增大,黏结强度增大。  相似文献   
229.
在溶液等电位保护消除盐水预热器杂散电流腐蚀的基础,研究了外加阴极保护进行联合保护的装置的兼容性以及阴极保护电流在换热管内壁的分散情况和保护电位的分布规律,介绍了在两家氯碱厂成功地联合保护的技术参数和效果。  相似文献   
230.
研究了酸性高锰酸盐指数测定中Cl^-,NO^-3,Cr等的干扰规律,并建立了干扰方程,提出了用计算法消除上述干扰的实验方法。该方法应用于环境监测,可提高监测结果的准确度,且简便省时,尤其适用于高含盐水中酸性高锰酸盐指数的测定。  相似文献   
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