【摘 要】
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结晶作为能够以低成本获取高附加值产品的单元操作,在医药、化工、精细化工、材料、食品、能源和军事等工业领域的应用非常广泛。在定义晶体产品质量的时候,晶体尺寸分布(或称粒度分布)(crystal size distribution,CSD)是最关键的指标之一,其中,晶体的尺寸通常定义为其等体积球的当量直径。这种做法显然忽略了非常重要的晶体颗粒的形貌信息。而晶体形貌对晶体产品的流动性、堆积密度、溶解速率
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结晶作为能够以低成本获取高附加值产品的单元操作,在医药、化工、精细化工、材料、食品、能源和军事等工业领域的应用非常广泛。在定义晶体产品质量的时候,晶体尺寸分布(或称粒度分布)(crystal size distribution,CSD)是最关键的指标之一,其中,晶体的尺寸通常定义为其等体积球的当量直径。这种做法显然忽略了非常重要的晶体颗粒的形貌信息。而晶体形貌对晶体产品的流动性、堆积密度、溶解速率、稳定性等重要性质以及下游操作,如过滤、贮存等的效率有重要影响。科技和工业水平的快速发展以及人们对产品质
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竹子产量巨大,纤维素含量丰富,一直被认为是生物质资源中最理想的化工生产原料之一。本论文以竹子的水热转化残渣(用水热法脱去了大量的半纤维素)为原料,设计了离子液体/乙醇法处理工艺,并研究了该工艺分离木质素及纤维素的工艺条件,并分别对分离产物进行了缓和氢解和酶解糖化催化转化的工艺研究。该工艺整个过程高效迅速,条件温和,转化率高,环境友好,可回收循环利用,完全符合了当今绿色化学的标准。采用离子液体/乙醇
猪场粪污废水是一种高浓度有机废水,其中COD、SS和NH_3-N等含量很高。厌氧之后的沼液碳氮比严重失调,且B/C也很低,可生化性很差,属于难降解有机废水之一;传统的工业化处理对其进行处理,出水难以达到国家排放标准,因此,开发一套经济合理操作简单的处理规模化猪场粪污废水的技术方法具有重要的实际意义。本文基于上述猪场沼液处理过程中存在的问题,提出臭氧/微电解耦合-生物接触氧化组合工艺处理猪场沼液,系
农业是中国的基础产业。大力发展农业经济以适应粮食需求长期以来一直是中国农业的首要发展目标;与此同时,随着农业集约化发展,农业温室气体排放和面源污染日益增加,农业已成为最重要的污染源之一,中国农业面临着粮食安全与环境污染的双重压力。因此,如何有效地考察重要元素在农业生态系统中的流动,直观地识别污染途径和污染源,定量评估中国农业生态系统污染排放,是亟需解决的科学问题和技术难点。本研究旨在通过构建适合中
世界银行调查显示,学龄学生的视力不良问题十分普遍。视力不良问题会导致很多其它的经济问题。世界卫生组织估计,在美国,每年因为视力不良问题而导致的潜在生产力损失达数千亿美元。数据表明,学生的成绩会随着他的视力的降低而下降,并且视力不良会对学生的生活质量产生许多负面影响。在中国,几乎所有农村地区的视力不良没有佩戴眼镜的孩子要比他们同龄同学的学业成绩落后两个学期。当农村的这些学生达到就业年龄,他们对当代经
稀土掺杂的氧化物发光材料在场发射显示和太阳能电池等技术领域有着广泛的应用,日益得到人们的关注。由于场发射显示(FEDs)技术具有显示视角宽、色纯度高、能耗低、亮度高及响应速度快等方面的优点,被认为是有潜力的新一代平板显示技术之一。其中应用于FEDs技术的荧光粉,目前多采用导电的硫化物材料为基质的发光材料。由于硫化物基荧光粉化学稳定性差,在电子束的轰击下容易分解产生硫蒸气,降低器件的真空度,污染电子
拟环纹豹蛛Pardosa pseudoannulata隶属于蛛形纲(Arachnida)蜘蛛目(Araneae)狼蛛科(Lycosidae),广泛分布于我国农田,是一种重要的害虫天敌和潜在的重金属污染指示生物。镉是环境中广泛存在的一种有毒重金属,对生态系统和人类健康造成了严重威胁。本研究以拟环纹豹蛛为材料,探讨了镉对拟环纹豹蛛的生态毒理效应及其影响机制,为保护和利用蜘蛛控制害虫及利用蜘蛛作为重金属
近年来,随着全球工业化和城市化脚步的加快,水体中有机污染物组分日趋复杂、难降解污染物比例提升,氮、磷等营养物质增多,对传统水污染控制技术提出了挑战,在过去的十多年里,耦合处理技术因其可在更少的反应器内实现有机碳、氮、磷和硫等物质同除、有效缩短工艺流程、降低资源和能源消耗等优势而备受广大研究者的青睐。耦合处理技术,尤其是废水厌氧同时反硝化产甲烷技术,在单一反应器中实现反硝化和产甲烷过程适度耦合,促进
随着聚合物驱油技术在油田的推广应用,采出水中普遍含有一定浓度的聚合物,使污水具有黏度大、油滴初始粒径小、乳化程度高等特点,增加了含油污水的处理难度,利用常规的旋流分离方法效率很低。为此,本文在对气携式液-液水力旋流器内部流场进行理论分析的基础上,利用Fluent软件对旋流器进行了流场特性分析,并进行室内模拟试验和油田现场试验研究,优选出气携式液-液水力旋流器结构参数和操作参数的最佳组合,实现污水的
混合质子-电子传导的陶瓷膜(MPEC),是一种在高温条件下,对氢气具有高选择透过性的金属化合物。这种陶瓷膜材料同时具有质子和电子传导性,所以在透氢过程中不需要外加电路。MPEC膜可以应用于工业生产中的氢气分离过程,如:化石燃料的汽化、生物质的转化、发电厂的二氧化碳捕获和储存等。而且,MPEC膜可以与涉氢反应过程耦合,组成膜反应器,通过原位移除反应中生成的氢气来提高反应的选择性和产率。科学家们对MP