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煤炭燃烧固硫剂 总被引:5,自引:0,他引:5
对热力煤粉锅炉的燃煤含硫情况进行了分析.根据燃煤的硫形态,开发出主要化学成分为CaCO3和MgCO3的固硫剂.为了解释固硫机理和进一步提高固硫率,使用热失重分析仪和逸出气体红外光谱在线分析仪,研究了温度和钙硫质量比以及添加剂对固硫效果的影响.研究结果表明:燃煤的硫形态主要是硫铁矿硫;固硫剂的合适钙硫质量比范围为2:1~3:1,当Al2O3作为添加剂时,硫的去除率可达70%~80%;固硫后的生成物为CaSO4和MgSO4;Al2O3作为添加剂具有较好的助固硫效果的原因是它与固硫剂反应生成了高温下更稳定的新物相3CaO·3Al2O3CaSO4;Cr2O3宜造成固体污染,不适合作为添加剂. 相似文献
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不同条件下钙基固硫剂的固硫机理 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探求煤燃烧过程中传统钙基固硫剂固硫率低下的原因,本实验选用有代表性的含硫为2.92%的国家标准煤样,在不同条件下系统的研究了钙基固硫剂的固硫特性和固硫产物CaSO4的分解率;并分析了其固硫机理.实验结果表明:传统钙基固硫剂固硫效率低下的原因为高温下CaO化学结构的变化和固硫产物CaSO4的分解。该研究对改进传统钙基固硫剂的固硫效果有一定的理论指导意义。 相似文献
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稀土化合物对聚丙稀结晶形态与热稳定性的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
采用TGA 研究了稀土化合物对聚丙稀的热稳定作用. 通过电镜观察了经铬酸蚀刻的PP球晶在不同稀土化合物含量下的变化. 用X 射线衍射法比较了加入稀土化合物前后PPβ结晶峰及结晶度的变化. 结果表明, 在w (PP) / w (REC) = 100/1-0 ~100/2-0 范围内, PP热稳定性较好. REC对PP还有一定程度的成核作用 相似文献
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钙基固硫剂的动力学和热力学机理及其影响固硫产物二次分解的因素 总被引:1,自引:0,他引:1
从热力学角度研究了煤燃烧中钙基固硫剂反应中的自由能与温度的关系 函数,得出了煤在高温条件下燃烧不利于固硫反应。根据质量作用定律,得出硫酸钙分解反应的一级动力学方程及其相关参数。在还原性气氛中,从理论和实验上都证明硫酸钙在较低温度下会发生二次分解,并得出了理论分解温度。煤灰中氧化钙和三氧化二铝的存在,可以提高硫酸钙的分解温度,有利于固硫率的提高。同时给出了钙基固硫剂的应用条件。 相似文献
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稀土元素作为辅助因子参与植物体的代谢活动,中华猕猴桃喷洒稀土化合物后有利于提高叶片的叶绿素含量、可溶性糖及全氮含量,单果重也有明显提高.试验表明,在猕猴桃生长的各个时期喷施2000ppm的稀土溶液,尤其是在幼果期,隔几周喷1次则效果更为明显. 相似文献
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本文研究了 Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho 十种丙酮酸稀土化合物的 FT-IR 光谱,对400-2000cm~(-1)的主要红外吸收谱峰进行了归属.400-200cm~(-1)有三个随稀土原子序数递增峰位向高频率位移的谱带,指认为M-O 伸缩振动吸收峰。它们的红外光谱表明,丙酮酸以酸根形式采用螯合桥式三齿方式配位,并且某些谱峰有裂分或拓宽现象。配位键以离子键成分为主。 相似文献
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以西安煤为研究对象,利用热重分析仪,对煤的燃烧特性进行实验研究.分析了固硫剂和添加剂对煤燃烧特性的影响,不同条件下的燃烧特性参数,如着火温度、燃烧最大速率、燃烬点等,为进一步研究煤的实际燃烧过程提供基本的实验数据. 相似文献
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合成了丙二酰二异羟肟酸及其稀土离子的二元和三元配合物,用元素分析等方法确定其化学式为RE2(MHA)3.xH2O,报导了丙二酰二异羟肟酸的离子解常数,利用红外、紫外和荧光等方法研究了两类配合物的结构和性质。 相似文献
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基于网络构建稀土化合物物性数据库 总被引:1,自引:0,他引:1
Web数据库具有用户界面统一,自动更新,使用方便、利用率高等优点.体系完备、查询方便的Internet稀土化合物物性数据库目前鲜有报道.运用最新的Web技术,选择了数据库的软件集成环境,规划了数据库的总体结构,实现了数据库的查询功能. 相似文献
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In order to improve the mechanical property and Cl-+S2-corrosion resistance of B15 copper-nickel alloy,Cu-15Ni-xRE(x:0-0.1%by weight)alloy was prepared by adding rare earth(RE)in melted Cu-15Ni alloy using metal mould casting method.Optical microscopy(OM),electronic tensile testing machine,X-ray diffraction(XRD),scanning electron microscope(SEM),and electrochemical testing system were used to analyze mechanical property,corrosion resistance property,and surface microstructure of different treatment samples.The results of OM and tensile testing show that the RE addition can effectively deoxidize the alloy melt and the microstructure of the alloy changes from coarse dendrite to small equiaxed grain.By addition of 0.05%RE,the tensile strength and elongation of Cu-15Ni alloys are improved from 294 MPa to 340MPa,and 8%to 33.5%respectively.The results of electrochemical testing show that the corrosion resistance of Cu-15Ni alloy is greatly improved by adding proper amount of RE,whereas excess addition of RE worsens the corrosion resistance.The optimum RE content was about 0.05%by weight.In comparison with the alloy without RE,the corrosion potential and corrosion current density of Cu-15Ni alloy containing proper RE decreased by about-0.28 V and 70A/cm2,respectively. 相似文献
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随着Internet技术和Web技术的发展,通过计算机网络对稀土化合物物性数据进行分析研究、预测和仿真模拟计算已成为目前国内外稀土研究的一个重要课题,研究和开发稀土化合物Web数据库系统成为必然。文章根据稀土化合物Web数据库系统的应用特点,给出了一种基于SOAP和中间件技术的改进的稀土化合物Web数据库多层B/S体系结构模型。并在此基础上进一步分析了SOAP模型,论述了如何将SOAP技术引入到多层B/S体系结构中,将SOAP与Internet技术结合开发稀土化合物Web数据库系统。 相似文献
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张玉良 《江南大学学报(自然科学版)》2001,(2)
对稀土草酸盐转化成氟化物进行了理论探讨 ,导出了从稀土草酸盐转化成氟化物的平衡常数 ,由平衡常数可知 ,一些稀土草酸盐可定量地转化成氟化物 ,生产实践证明了这种转化的可行性。 相似文献
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对溴苯甲酸稀土配合物的合成及性质 总被引:1,自引:0,他引:1
合成了对溴苯甲酸钐、铕、铽及镝四种稀土配合物.研究表明,这些配合物的组成为REL_3,稀土离子的配位效为6,所形成的配合物为鳌合物.在这四种配合物中,只有铕和铽的配合物发光性能较好. 相似文献
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[目的]研究稀土-过渡族金属合金体系中的新稀土金属间化合物,挖掘稀土合金与化合物的新应用。[方法]利用扫描电子显微镜和能谱仪分析合金样品及其组成物相的成分,采用X射线粉末衍射技术研究和测定新金属间化合物的晶体结构及高温晶格热膨胀性能,并对所研究的新金属间化合物的高温热膨胀性能进行总结分析。[结果]不同的合金元素可以形成结构类型相同的晶体结构,得到了部分新金属间化合物的晶格热膨胀系数,这些新稀土金属间化合物的平均晶格热膨胀系数在10~(-6)到10~(-5)数量级之间,它们的平均单胞体积热膨胀系数也在同一数量级。[结论]化学性质相近的合金元素可以相互替代形成同构型金属间化合物。利用X射线粉末衍射同构法可测定新化合物的晶体结构,该法适用于解析二元、三元乃至多元新化合物的晶体结构。所研究的新稀土金属间化合物的热膨胀系数分别满足其各自所属晶系的热膨胀关系。 相似文献
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首次合成了镧(La)、镨(Pr)、钕(Nd)、钐(Sm)、钆(Gd)的果糖-高氯酸固体配合物以及La,Pr,Nd,Sm,Gd和Eu(铕)的硼酸-果糖配合物.利用化学分析,IR,1HNMR,UV和热谱等物理化学手段对这两系列共11个配合物的组成和成键情况进行了表征,并对它们的某些物理化学性质进行了研究.结果表明:稀土-果糖-高氯酸配合物的组成为:RE3(C6H11O6)5(OH)2(ClO4)23H2O(RE=La,Pr,Nd,Sm,Gd);稀土-果糖-硼酸配合物的组成为:RE(C6H12O8B)2Cl2CH3OH,(RE=La,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd). 相似文献