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21.
由于痕量元素在煤中的含量低微、检测困难,加之其原子量一般较大,可能的反应途径多,使得相关的反应机理研究难度极大。本文结合作者的研究成果,介绍了煤燃烧过程中痕量元素化学反应动力学的国内外研究进展,包括痕量元素化学动力学机理的建立;相关的典型实验、计算模拟及其实验验证、动力学机理模型的简化;痕量元素反应动力学机理的完善和发展,包括采用简单碰撞理论、活化络合物理论(亦称过渡态理论,或绝对反应速率理论)对痕量元素化学反应动力学机理的修正;最后指出煤燃烧过程中痕量元素动力学研究的若干方向是: (1)痕量元素反应动力学模型数据库的建立;(2)煤燃烧过程中,主量元素和次量元素的动力学机理的完善; (3)各痕量元素之间动力学研究的开展; (4)实际燃烧过程中痕量元素动力学行为的研究。  相似文献   
22.
《新潮电子》2005,(7):136-137
eva solo户外烧烤装备 新一年的春天来了,和亲朋好友一起驱车到青山绿水之间来一场盛大的Barbecue的;中动是否随时随地在围绕着你7引用一句老话:“工欲善其事.必先利其器”.想要让这次与大自然接触的Party完美.就一定要用上我们为你特别推荐的eva solo户外烧烤套装。  相似文献   
23.
虎兄虎弟     
愚言 《视听技术》2005,(2):86-87
英国传奇猎手艾丹·迈克拉带领探险队闯进丛林,以寻求古庙废墟中的神像。因侵入了老虎的领地受到老虎威胁,遂开枪打死了为保护虎崽而发动攻击的虎父。虎崽兄弟俩和虎妈妈被人强力分隔。尽管虎妈妈曾两度冒险,试图救回自己的孩子,但残酷的命运还是将这对双胞胎虎兄弟分开了。虎哥戈莫被卖到了马戏团,弟弟桑哈则成了当地长官的儿子拉奥的宠物与玩伴。后来桑哈又被送去驯养成“虎斗士”。一年后的一次猛兽比赛中,兄弟俩再次相遇,无情的岁月和命运逼得亲兄弟自相残杀。凭着记忆深处中童年兄弟间特有的目光,兄弟俩认出了对方,并齐心逃回丛林。这部以动物为主角的影片不同于近年最热门货——电  相似文献   
24.
湍流燃烧二阶矩模型的大涡模拟验证   总被引:1,自引:0,他引:1  
对美国Sandia国家实验室测量的甲烷-空气湍流射流火焰进行了三维大涡模拟(LES),其统计的时均量以及脉动量符合实验测量值,且和RANS代数二阶矩湍流燃烧模型模拟结果大致符合。LES统计得到的化学反应率系数脉动和甲烷浓度脉动的互关联与对应的时均量梯度的乘积分布趋势相同,大小幅值的位置也相对应,与二阶矩湍流燃烧模型的封闭假设相符,验证了二阶矩代数燃烧模型的合理性。  相似文献   
25.
新业色剂邻磺酸基苯偶氮若丹宁合成及与钯的光度法研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
报道了新显色剂邻磺酸基苯偶氮若丹宁(o-SBAR)的合成及其与钯显色反应的性能,在2.4mol.L^-1磷酸介质中,试剂与钯形成1:1的桔红色配合物,在520nm波长处配合物有最大吸收,表现摩尔吸光系数为6.65×10^4,反应速度快,选择性高,应用于钯碳催化中钯的测定,结果满意。  相似文献   
26.
Eu3+掺杂的Sr2CeO4荧光材料的燃烧法合成及其性能研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
以尿素作燃料,Sr,Ce和Eu的硝酸盐作反应物,采用燃烧法得到了稀土Eu3 掺杂的Sr2CeO4前驱体粉末.将前驱体在一定温度下烧结3 h,合成了红色荧光材料.经过对材料进行X射线衍射(XRD)分析,确定了烧结温度在1050~1200℃时,能够得到纯度较高的产品.用扫描电镜(SEM)观察到样品烧结后的形貌为不规则的椭圆形,粒径范围在1~3 μm之间.样品的发射光谱和激发光谱表明,Eu3 在Sr2CeO4基质中有很高的猝灭浓度(10%,摩尔分数),随着Eu3 掺杂浓度的增加,可以使蓝白光调整到红白光,进而到红光.  相似文献   
27.
采用铈、铂的有机配合物及碳酸酯制备出一种稀土复合型柴油催化助燃剂.通过发动机台架试验,表明添加剂可有效降低碳烟PM和NOz排放,并且发动机热效率有所提高.  相似文献   
28.
河南贫煤不同温度燃烧烟气中环烃类产物的分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用色谱/质谱/红外联用系统研究了河南贫煤在不同温度下燃烧释放的烟气二氯甲烷富集液中的脂环烃,苯系物,多环芳烃及杂多环芳烃等环烃类物的组成和差异,尤其是对多环芳烃的种类,含量及分布特征进行了较详细的探讨。并与原煤常温二氯甲烷浸取中各化合物组成进行了对照。  相似文献   
29.
用特征值-特征向量法对甲烷-空气燃烧时NOX生成的化学反应机理进行了简化,得到了仅由15个基元以应组成的简化反应模型。对比计算结果表明,该模型能在较宽燃空比内与全面模型很好吻合,因而可望用于燃烧过程数值模拟时对NOX生成的预测  相似文献   
30.
近年来随着环境污染和能源危机的全球化,乙醇作为洁净燃料或燃料添加剂越来越受到人们的关注.美国每年加入汽油的乙醇大约15亿加仑[1],乙醇的加入能够提高燃料的辛烷值并减少污染物的产生.乙醇价廉,运输方便,便于贮存并且可由生物法制得[2],与传统燃料相比降低了NOx和SOx等污染  相似文献   
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