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1.
消氢催化剂的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对Pb/Al2O3,Pb/MnO2、Pd/C、Pd/TiO2四种消氢催化剂在不同条件下失效时间的试验研究,得出了温度、反应时间、和含钯量对催化剂失效时间的影响。试验结果表明:本文所用四种催化剂在脱氢反应中必须加温才能保持活性,否则要定期进行活化再生。  相似文献   
2.
本文研究了真空热处理对海绵钛氢化动力学的影响。为了清洁和活化样品表面,把样品置于473K,10^-1Pa的低真空状态下,以不同的时间周期对其进行退火处理。经过这一步之后,样品在623K、773K和1073K温度下被氢化。我们发现在773K和1073K时,样品的预处理对Ti的氢化动力学并没有影响,这一过程受到氢在钛中体扩散的控制。另一方面,在623K时,样品的氢化存在一个孕育时间(腔内氢压力不变),接着对应于表面控制过程,压力直线下降,对应氢的体扩散压力呈抛物线状。在623K时吸氢的孕育时间与在473K时的活化时间有关。这种相互关系被解释成认为与清洁阶段的两个机械操作过程有关,一是吸入的气体从Ti的空洞中被释放从而留下了清洁的钛表面,另一种是清洁的表面被氧化。  相似文献   
3.
为了合理解决复合桩基上的闸首底板内力简化计算问题,分析复合桩基沉降机理,基于应力与沉降分解法给出桩与桩、桩与土、土与桩和土与土的沉陷系数计算式,结合并列铰接地基梁法建立考虑桩-土-结构共同作用的计算模型。依托高石碑船闸工程实例,通过与查表法的对比验证计算程序的可靠性,研究在不同工况时底板单宽弯矩、沉降、地基反力的变化规律。结果表明,该模型计算的桩土分担比与有限元分析结果接近,计算精度可以满足结构简化分析的需要,能合理反映基桩的根数、以及间距与桩长不规则等因素对底板沉降和内力的影响。运营期相对于完建期而言,地基均处于回弹状态、底板弯矩增量有正负值,可优化调整底板宽缝封闭前边墩浇筑高程、回填土高程,使得运营期出现的正负弯矩接近相等。  相似文献   
4.
针对中高水头三角闸门在运行过程中受力和振动带来的安全性问题,依托引江济汉通航工程龙州垸船闸的三角闸门,采用有限元分析软件ANSYS对其静力特性进行研究,在相应受力最大的位置布置实时在线监测点,利用实时在线监测技术对三角闸门设备性能、运行特性和健康状态实施全过程跟踪和研究。结果表明:对三角闸门主要构件的工作应力、动态特性等开展实时在线监测,是解决闸门结构变形、磨损、振动、缺陷扩展等问题的有效手段,对提高闸门运行安全、保证其功能的正常发挥十分重要。  相似文献   
5.
超滤-反渗透处理循环冷却水外排水试验   总被引:1,自引:1,他引:0  
随着工业生产规模的不断扩大及淡水资源的日益匮乏,生产中产生的废水处理回用已经成为亟待解决的大问题。为了实现循环水的"零排放",采用超滤反渗透系统对冷却循环水进行除盐和除硬使之达到回用标准。该工艺对盐分去除和硬度去除均在98%以上,通过效益核算,结果表明投资回收期短,长期效益显著。  相似文献   
6.
氘是普氢较重的,稳定同位素。常温下,它是一种无色。无味,无毒无害的可燃性气体。它用于核能,可控核聚变反应,氚化光导纤维,氚润滑油,激光器,灯泡,实验研究。半导体材料韧化处理以及核医学,核农业等方面;另外在军事上,它也有一些重要的用途,比如制造氢弹,中子弹和DF激光武器。根据氘的不同用途,也存在许多不同的制氘方法。随着科学技术的发展进步,氘的应用将会越来越广,对氘的需求和研究也会变得更加重要。利用金属氢化物分离。净化氢同位素。获取高纯氘将成为一个研究热点。  相似文献   
7.
为了回收利用核聚变反应堆排出的托卡马克废气,将含有氧、氮杂质的氢同位素混合气,通过催化剂脱氧,低温(77.4K)吸附的方法,进行了净化处理。实验结果表明,净化后的氢同位素产品气含氧量小于0.1ppm,含氮量小于1ppm。通过理论计算发现,采用此方法净化氢同位素时,氢同位素的损耗量只有氮杂质含量的10%~30%。因此,采用本方法回收处理核聚变反应堆中的托卡马克废气完全能够满足实际需要。  相似文献   
8.
氢气广泛用于石油、化工、冶金、电子等行业,水电解制氢是重要的制氢方法之一.本文介绍了水电解制氢(氧)装置的工作原理和基本流程。对纯水补给系统关键点的压力进行了计算,分析了在装置运行过程中,造成补水故障的原因,提出了在设计和调试过程中的解决措施。  相似文献   
9.
我们报道了用X射线衍射在电解LiOD重水溶液时,确定充氘的钯阴极的晶格参数的一种测量方法。用这种方法,我们能够研究这一过程的动力学性能并确定样模D/Pd的最终比率。目前,我们已经研究了三种样模,它们具有非常不同的性能。通过已知体积中的阴极脱气对估计气泡氘的体积浓度(溶解度)进行了检验。  相似文献   
10.
虽然不锈钢的特殊性能是它的耐蚀性,但是这种性质,并不是在任何情况下都会显示出来的.文章从氧化膜理论、钢的组织结构、杂质成分、热处理方法以及不锈钢容器的焊接加工过程出发,分析了造成不锈钢容器腐蚀的内在因素;从其使用环境介质中活性离子影响考虑,分析了造成腐蚀的外在因素,提出不锈钢容器从选材、加工、制造到生产使用全过程的有序控制,提高不锈钢压力容器的耐蚀性,保障寿命期的安全使用.  相似文献   
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