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作品簡(jiǎn)介: 蹲便器兩側(cè)設(shè)有腳踩板在腳踩板下的活塞桿上套有恢復(fù)彈簧,彈簧的下端固定在便器平面上。上端活塞位于便器平面之下與腔體內(nèi)兩側(cè)的活塞相通。所以在上端活塞運(yùn)動(dòng)時(shí)也會(huì)引起腔體內(nèi)兩側(cè)的活塞運(yùn)動(dòng)而帶動(dòng)腔內(nèi)滑板。腔體內(nèi)活塞嵌在腔體上內(nèi)側(cè),活塞桿與滑板連接處帶有轉(zhuǎn)輪,能在兩側(cè)的軌道上運(yùn)動(dòng)。排污口上有帶轉(zhuǎn)軸的磁鐵蓋在其正下端有引力磁鐵,在蓋上沒(méi)有污物時(shí)在磁力的作用下水平保持平衡狀態(tài),當(dāng)有污物時(shí)因重力打開(kāi)排污口蓋。

作品簡(jiǎn)介: 采用多效氧化偶聯(lián)蒸餾-強(qiáng)制性電化學(xué)反應(yīng)-UASB-接觸氧化-生物碳處理工藝對(duì)草甘膦廢水進(jìn)行研究;本文采用了多效氧化偶聯(lián)蒸餾技術(shù)、強(qiáng)制性電化學(xué)反應(yīng)技術(shù)、生物碳處理技術(shù)、錳作催化氧化劑對(duì)甲醛去除技術(shù)及生物法處理廢水技術(shù)。

作品簡(jiǎn)介: 以米糠為原料,合成了一系列具有不同吸水量、吸水速率、保水性、分解速度的吸水樹(shù)脂。

作品簡(jiǎn)介: 硫酸水解法可以制得穩(wěn)定的帶負(fù)電的NCC水分散液,反應(yīng)溫度和酸漿比對(duì)產(chǎn)物得率和結(jié)晶度有決定性的影響。 NCC作為單元助留助濾劑,可以提高廢新聞紙漿的留著率,但濾水速度略有下降。

作品簡(jiǎn)介: 本文采用位移加載控制方式,研究了鋼管橡膠混凝土單軸受壓力學(xué)性能,得到鋼管橡膠混凝土的單軸受壓荷載作用下的應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€,并驗(yàn)證了ABAQUS混凝土塑性損傷模型可以較好地模擬鋼管橡膠混凝土的滯回性能。計(jì)算結(jié)果表明,雖有良好的變形性能,但由于承載力大幅下降,橡膠鋼管混凝土柱的耗能性能低于普通鋼管混凝土柱。

作品簡(jiǎn)介: 雙水相體系已被認(rèn)為是一種經(jīng)濟(jì)有效的下游加工方法,因?yàn)樗鼈兛梢蕴峁┮粋€(gè)溫和的生物物質(zhì)的分離環(huán)境而被廣泛的應(yīng)用于各種生物材料的分離和純化。較低的成本,兩相之間具有顯著的密度差異以及低粘度的優(yōu)良特性而導(dǎo)致更快的分離速度[1-5]。由表面活性劑形成的雙水相體系由于能夠保持生物材料的活性而開(kāi)辟了分離和純化生物材料的新的途徑[8-15]。到目前為止,由離子液體和離子表面活性劑形成的ATPS還未見(jiàn)報(bào)道。

作品簡(jiǎn)介: 羰基還原為亞甲基是一類(lèi)重要的有機(jī)化學(xué)反應(yīng),尤其是芳香羰基的還原,可合成相應(yīng)長(zhǎng)鏈烷基取代的芳香化合物,而后者是重要的化工原料。但傳統(tǒng)的Clemmensen還原法和Wolff L-Kishner-黃鳴龍還原法,均不符合現(xiàn)代“綠色”化學(xué)的要求。因此尋找一種符合芳香羰基轉(zhuǎn)化為亞甲基的“綠色”方法是研究的主要任務(wù)。

作品簡(jiǎn)介: 本研究對(duì)可逆溫致變色材料進(jìn)行微膠囊化以提高其耐溫性、耐久性、可逆重復(fù)壽命以及與其它造紙化學(xué)品的兼容性。

作品簡(jiǎn)介: 首次利用蛋殼制備了新型補(bǔ)鈣產(chǎn)品——富馬酸鈣。本產(chǎn)品既可作為食品添加劑,也可在臨床上用于鈣補(bǔ)充劑或保健產(chǎn)品。 將廢棄蛋殼轉(zhuǎn)化為新型有機(jī)酸鈣產(chǎn)品,有效地解決了食品廠、糕點(diǎn)廠、孵化場(chǎng)、飯店等由于隨便丟棄蛋殼所造成的環(huán)境污染,提出了一種變廢為寶的有效途徑。

作品簡(jiǎn)介: 介孔磷酸釩鋰/碳復(fù)合快離子導(dǎo)體材料是應(yīng)用于鋰離子電池的正極材料,它是以微生物法合成,其可以克服普通磷酸釩鋰晶體材料離子導(dǎo)電率低,容量小,大電流充放電性能差等不足,具有能量密度高、環(huán)境友好、安全性好和循環(huán)壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),可成為大型鋰離子動(dòng)力電池首選正極材料。

作品簡(jiǎn)介: 在防止海洋赤潮的歷史中,防污抗藻劑的方法最為廣泛。早期英美等國(guó)家使用汞、砷等化臺(tái)物作為毒料配制防污抗藻劑,此類(lèi)防污、抗藻劑的毒性大。20世紀(jì)50年代被淘汰,隨著以氧化亞銅為毒料,松香、瀝青、乙烯樹(shù)脂和氯化橡膠等主要基料的防污抗藻劑的發(fā)展,使防污漆進(jìn)人了新的階段,特別是20世紀(jì)60年代有機(jī)錫化合物應(yīng)用到防污抗藻漆氣中。

作品簡(jiǎn)介: 使用三乙醇胺和氯化鈷作為原料,通過(guò)簡(jiǎn)單的水熱合成反應(yīng),成功制備了花狀Co3O4納米結(jié)構(gòu)。所得Co3O4納米結(jié)構(gòu)花狀結(jié)構(gòu)由多孔的納米薄片組裝而成。對(duì)于反應(yīng)物用量、反應(yīng)時(shí)間、溶劑、pH等對(duì)產(chǎn)物形貌的影響進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究,并預(yù)測(cè)了花狀結(jié)構(gòu)的生長(zhǎng)機(jī)理。

作品簡(jiǎn)介: 本論文將加脂劑降解過(guò)程作為中性油和乳化成分的共基質(zhì)降解過(guò)程,以多底物細(xì)胞生長(zhǎng)動(dòng)力學(xué)模型為理論基礎(chǔ),提出加脂劑的降解由其中性油與乳化成分結(jié)構(gòu)和其乳化度三個(gè)因素所決定,并對(duì)所推導(dǎo)出如下所示的加脂劑乳化度與其生物降解性的半理論模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)學(xué)驗(yàn)證。

作品簡(jiǎn)介: 本發(fā)明涉及一種2,2'-聯(lián)吡啶-4,4'-二甲酸的合成工藝。本發(fā)明2,2'-聯(lián)吡啶-4,4'-二甲酸的合成工藝包含五步反應(yīng)過(guò)程,具有使用原料成本低,反應(yīng)條件溫和,污染小的特點(diǎn)。運(yùn)用此方法合成2,2'-聯(lián)吡啶-4,4'-二甲酸,可降低生產(chǎn)成本,可擴(kuò)大到工業(yè)生產(chǎn)。

作品簡(jiǎn)介: 本作品設(shè)計(jì)了建筑小區(qū)雨水利用系統(tǒng),該系統(tǒng)通過(guò)降雨模擬、雨水收集、貯存、處理和回用等環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)建筑小區(qū)雨水再利用。本系統(tǒng)通過(guò)屋面、道路和地面分別對(duì)雨水進(jìn)行收集,收集系統(tǒng)用塑料蓄排水盤(pán)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的卵礫石作為排水層,收集的道路雨水和屋面雨水的初期徑流經(jīng)棄流管進(jìn)入市政管網(wǎng)的檢查井,經(jīng)城市排水管網(wǎng)排至污水廠,隨后收集的雨水水質(zhì)較高,經(jīng)混凝、過(guò)濾、消毒后便可作為生活雜用水使用。

作品簡(jiǎn)介: 本作品主要是關(guān)于活性炭與多壁碳納米管對(duì)含酚廢水的處理研究。

作品簡(jiǎn)介: 借助介孔分子篩具有的寬大的孔道空間以及豐富的表面硅羥基,通過(guò)使用具有不同功能化基團(tuán)的硅烷耦聯(lián)劑修飾得到的磁性微粒對(duì)介孔分子篩進(jìn)行功能化來(lái)構(gòu)筑脂肪酶固定化的微環(huán)境,改善介孔分子篩載體與脂肪酶的親和作用,實(shí)現(xiàn)共價(jià)結(jié)合酶, 以獲得高活性和高穩(wěn)定性的固定化脂肪酶。將固定化脂肪酶用于生物柴油制備.

作品簡(jiǎn)介: 鈷是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)重要原料之一,但僅生產(chǎn)苯二甲酸工藝殘?jiān)姿徕掑i每廠每年殘?jiān)欧帕繑?shù)千噸,污染嚴(yán)重。目前鈷錳分離的方法有選擇性低,操作復(fù)雜,技術(shù)要求高等缺點(diǎn)。本研究針對(duì)現(xiàn)有問(wèn)題,提出二次資源利用的新方法——氨浸出法??疾旄饕蛩貙?duì)鈷浸出率及純度的影響。通過(guò)單因素試驗(yàn)確定各因素對(duì)浸出率及純度的影響規(guī)律,理論上解釋變化規(guī)律,確定了該方法的最佳條件,并通過(guò)動(dòng)力學(xué)研究探究出了反應(yīng)的機(jī)理和控制步驟。

作品簡(jiǎn)介: 作品充分體現(xiàn)了廢物利用、低碳節(jié)能的思想,綜合利用廢棄混凝土、粉煤灰等廢棄物制造建筑材料制品的方法,開(kāi)辟了一條混凝土等廢棄物循環(huán)再利用的新途徑,減少了環(huán)境污染,更適應(yīng)了我國(guó)城鎮(zhèn)化和城市基礎(chǔ)建設(shè)的需要,符合國(guó)家的各項(xiàng)政策。

作品簡(jiǎn)介: 羰基還原為亞甲基是一類(lèi)重要的有機(jī)化學(xué)反應(yīng),尤其是芳香羰基的還原,可合成相應(yīng)長(zhǎng)鏈烷基取代的芳香化合物,而后者是重要的化工原料。但傳統(tǒng)的Clemmensen還原法和Wolff L-Kishner-黃鳴龍還原法,均不符合現(xiàn)代“綠色”化學(xué)的要求。因此尋找一種符合芳香羰基轉(zhuǎn)化為亞甲基的“綠色”方法是研究的主要任務(wù)。

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