校园物质与能源循环转换的实验探索

来源 :2003年中国太阳能学会学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guisq2
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研究不同有机废物在不同厌氧条件下,得到产物的不同情况.有机物在厌氧环境中,在一定的温度、湿度、酸碱度、碳氮比条件下,通过微生物发酵作用而生成一种可燃性气体——沼气,沼液和沼渣.利用校园发酵装置,研究粪便中生物质能的转化情况.探究校园能量物质的循环转化情况.1.研究不同粪便与沼气产量的关系及原因.2.研究温度与沼气产量的关系及原因.3.粪便经厌氧发酵后生成产物的综合利用.
其他文献
制备了Ti掺杂量从重量百分比w=0.15﹪到2.00﹪的Ti-MCM-41.并以XRD,EXAFS,发光光谱,FTIR-NH吸附,固体UV-Vis漫反射等表征手段对Ti的配位结构进行了研究.结果表明在低钛含量的Ti-MCM-41中,大部分是以四配位存在的.光分解NO的实验表明,Ti-MCM-41系列在重量百分比w=0.6﹪时光催化活性最强,说明了孤立四配位Ti(Ⅳ)在反应中具有高光催化活性.
文章中介绍了自主研制的10kW太阳能光伏并网发电系统主要特点.其中自主研制的高性能10kW三相并网逆变器具有并网性能高、各种保护措施齐全、可靠性高、MPPT与并网逆变同时实现、有更好的通用性等特点.三相并网逆变器额定输出功率时,效率大于90﹪,最大效率为92.9﹪;输出功率大于40﹪额定功率时,功率因数大于0.99;输出功率大于65﹪额定功率时,电流谐波含量THD小于5﹪,额定功率时,THD=4.
用磁控溅射法制备ZnO:Al透明导电膜时,降低溅射电压可以减少溅射等离子体中被靶背反射回的中性离子和负氧离子对基片的轰击,提高薄膜的质量,降低薄膜电阻.本文研究了用中频脉冲直流溅射法和Zn:Al合金靶反应溅射制备ZnO:Al透明导电膜时,脉冲参数,如脉冲频率、反向脉冲幅度、反向脉冲时间、功率、氧氩比、溅射气压等工艺条件对溅射靶电压的影响.结果表明,延长反向脉冲时间是降低溅射电压的最有效方法.当反向
本研究以Zymomonas mobilis作为酒精生产菌,在葡萄糖浓度分别为5﹪,7.5﹪,10﹪(w/v)的培养基中,分别在25℃,30℃,35℃的温度下进行乙醇发酵.实验结果表明,25℃时可达到最大的乙醇产率0.49g乙醇/g葡萄糖.氧对Zymomonas mobilis酒精发酵有抑制作用.以海藻酸钙小球为载体固定化Zymomonas mobilis在10﹪葡萄糖培养基中多批次半连续发酵,可在
水传递是质子交换膜燃料电池水管理的基础.在本文中,采用自制的活性面积为390cm的分体式集成电堆对Nafion112膜净水传递规律进行详细的研究,得到了净水传递系数与电流密度、温度、压力、干气操作以及氢气流量的关系,为系统PEMFC的自增湿操作设计提供了重要实验依据.
本文研究了在不同温度下等离子化学气相沉积氮化硅薄膜的特性.发现在220℃~380℃范围内膜的生长速度没有明显的差别,但沉积温度越高,则薄膜的折射率越高,少数载流子寿命也明显升高;Si/N比对氢含量、少子寿命、折射率都有所影响.同时研究了在不同温度下氮化硅薄膜的退火特性,发现退火后薄膜的厚度下降,折射率升高,少子寿命有很大程度的下降.本文还研究了氮化硅薄膜对多晶硅电池性能的影响,发现能较大幅度地提高
利用浸渍法制备了添加FeO的Pd-Fe/NaZSM-5负载双金属分子筛催化剂.考察了反应温度、Fe含量、氢气预还原及水蒸气等对CO氧化性能影响,结果表明FeO可明显提高Pd-Fe/NaZSM-5活性.催化剂对水蒸气较敏感.H预还原作用导致催化活性有所降低.XRD表明催化剂中Pd组分处于较高分散状态,红铁矿FeO的引入促进了Pd物种在NaZSM-5上的分散.XPS证实由于分子筛的特殊结构使催化剂表面
本文采用PCZ硅片制作硅光单体电池,并对RTP烧结铝背场工艺进行了研究.实验发现:快速热退火工艺对wafer少子寿命有一定影响,硅片经铝背场烧结后寿命变化更加明显,而且氧、碳形态也发生了变化.适当的RTP工艺促成以氧沉淀为主体的络合体.络合体的吸杂及Al-Si界面晶格失配造成的应力吸附作用减少了载流子的复合中心,从而提高了光生载流子的扩散长度,使少子寿命提高.
以钛酸异丙酯和三氯化铁为原料,采用水热法制备出掺杂不同量Fe的TiO光催化剂.通过XRD,UV-Vis,BET等手段对样品进行了表征.结果显示少量掺杂并未影响TiO的晶型;掺杂使催化剂的光吸收谱带明显的可见光偏移;N等温及附测得适量Fe的掺杂增加了催化剂的比表面积.对标准染料活性金黄XRG的光催化降解测试研究表明适量Fe掺杂的TiO相对于纯TiO其光催化活性有所提高,尤其在可见区效果明显.
我们通过交流阻抗研究了由HPN和LiI形成的固体电解质的电导率与温度的关系.结果表明,室温298K下,LiI-HPN的配合物的电导率为3.1×10S·cm,对材料的热分析表明,该化合物在100℃以下可以稳定存在.