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1.
产电对微生物燃料电池参数的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
测试了pH值和电导率的变化规律,分析了MFC开路电压的变化情况,为改善MFC的性能提供理论依据.采用驯化培养的菌种,MFC启动时间更短;在恒温、高温和高底物浓度条件下,开路电压更高、更稳.产物在阳极液中的积累会降低开路电压.阴极液和阳极液的pH值的差值与电流正相关.阳极液的电导率会减小,而阴极液的电导率会增大;阳极液中...  相似文献   
2.
LiNO3热物性参数及热稳定性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了太阳能热发电系统中的熔融盐传热蓄热介质,验证了文中试验测量方法的正确性;在此基础上完成了工业级LiNO3盐的物性参数的测定;同时测量了经过100多个加热冷却循环后的工业级LiNO3的热物性参数,将其与工业级LiNO3新盐的物性参数进行比较,结果表明,在100多个加热冷却循环后工业级LiNO3的热物性参数变化很小,热稳定性好.  相似文献   
3.
环境铅接触对健康的影响   总被引:16,自引:1,他引:16  
环境中的铅污染已成为严重的问题。从铅的性质和存在。环境铅的接触,铅对人体健康的影响,铅中毒的治疗和预防进行了综述。并提出今后仍需进一步加强环境中的铅研究工作。寻求解决铅污染的新途径和新方法。  相似文献   
4.
首次将微量热用于亚细胞层次的研究,测定了鲤鱼肝脏线粒体和亚线粒体代谢的热谱及其漆树漆酶的影响,并用MTD方程和演化计算技术对它们的代谢热动力学参数进行了全局优化。  相似文献   
5.
用沉积银胶的银镜作活性载体,获得了中位-四-(4-N-乙氧羧甲基吡啶)卟啉络铜(Ⅱ)(Cu(Ⅱ)NEAE)、中位-四-(4-N-氰甲基吡啶)卟啉络酮(Ⅱ)(Cu(Ⅱ)NACN)的近红外富里叶变换-表面增强喇曼光谱(NIRFTSERS),对其谱峰位移作了归属,并与它们的可见激光表面增强共振喇曼光谱(SERRS)作了比较。  相似文献   
6.
槽式太阳能聚光集热器光热效率实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于自行研究开发、呈东西轴布置的太阳能槽形抛物面聚光集热器,建立了评估其光热性能的实验台,对其光热特性进行了详细实验研究。实验结果表明聚光集热器效率较高。聚光器与全新集热器组成的太阳能槽形抛物面聚光集热器峰值效率达70%左右,聚光器结构性能较好,跟踪驱动系统精度较高;但部分集热器经过320℃以上的温度后快速老化,致使整个太阳能槽形抛物面聚光集热器的热性能逐渐下降。  相似文献   
7.
三维电极电助光催化降解直接湖蓝水溶液的研究   总被引:36,自引:0,他引:36  
 以500W高压汞灯为光源,在TiO2光催化剂和电催化剂同时存在下,联合多相三维电极技术与光催化技术,对直接湖蓝5B水溶液进行了电助光催化降解的研究.实验结果表明,浓度为0.5mmol/L的直接湖蓝5B水溶液经30min的光电催化降解,其大环结构可迅速破坏,颜色可迅速褪去,色度去除率高达96.8%,COD去除率可达66.7%.考察了空气流速、光催化剂加入量、底物的初始浓度、电解槽电压、pH值、电导率、以及曝气量等因素对直接湖蓝5B脱色率及COD去除率的影响.  相似文献   
8.
Cu-TiO2/ITO膜的制备、表征及其光电化学活性的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
舒东  何春  张汉霞  熊亚 《电化学》2004,10(2):197-204
以甲酸作空穴捕获剂,采用直接光还原法将Cu^2 沉积到TiO2膜表面制备纳米Cu-TiO/ITO膜,并分别应用紫外可见光漫反射、X-射线衍射、扫描电镜及光开路电压等实验表征,再以甲酸为模型化合物,研究Cu沉积和外加电场对TiO2光催化活性的协同增强作用。结果表明:沉积在TiO2膜表面的铜是以Cu(0)形式存在,Cu沉积对抑制光生电子-空穴的复合有明显的促进作用,于Cu-TiO2/ITO膜电极施加适当正偏压,即能明显提高其催化活性,在本文实验条件下,以外加电场和Cu沉积相结合能使TiO2光催化降解甲酸的速率常数增加2.8倍。  相似文献   
9.
提出一个适合各类可逆性抑制的热动力学方程,并根据各量之间的关系提出了可逆竞争性抑制、非竞争抑制、反竞争性抑制的热动力学判据以及计算表观米氏常数Km,app和抑制常数Ki等酶促反应生化常数的热动力学公式,并实验应用于NaF对漆树漆酶催化氧化邻苯二胺抑制向量热法温室,实验初步得出此抑制为非竞争性抑制,求出其Km,app,Ki值。  相似文献   
10.
提出一个适合各类可逆性抑制的热动力学方程,并根据各量之间的关系提出了可逆竞争性抑制、非竞争性抑制、反竞争性抑制的热动力学判据以及计算表观米氏常数Km,app和抑制常数Ki等酶促反应生化常数的热动力学公式,并实际应用于NaF对漆树漆酶催化氧化邻苯二胺抑制的微量热法测定.实验初步得出此抑制为非竞争性抑制,求出其Km,app、K_i值.  相似文献   
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