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102.
指出了MBBR工艺因具备生物负荷高、脱氮效率高、污泥产量低等优点,被广泛应用于市政污水处理厂提标改造、黑臭水体点源污染治理、船舶生活污水和农村生活污水处理.对MBBR工艺在国内的应用进行了分析,并提出了展望,以期MBBR工艺进一步突破应用瓶颈,在更多方面得到应用. 相似文献
103.
104.
应用一系列烷烃类液体和接触角技术,对挪威云杉(Picea abies L. Karst.)树脂的一些表面特征作了研究.发现该树脂的临界表面张力约为18.48 mN/m,根据Zisman的临界表面张力外推方法将液体的Hamaker常数与cos θ作图,发现该树脂有一个唯一的临界Hamaker常数约4.18×10-20 J. 相似文献
105.
通过地史变迁、冰川影响、地形特点、生态条件的分析与植株原始形态的调查检测,提出四川盆地的马尾松种源是我国古老马尾松的原始类型。由于盆地的特殊地形,使马尾松渡过冰期的影响得以保存而生长到现在。经检测该地区马尾松针叶树脂道数目最少,只有大多数种源的一半,条叶型苗木比例最高,比大多数种源高 2-6倍。树脂道少与条叶型苗木多都是较为原始的形态特征,证明四川盆地种源属于原始类型,是马尾松地理起源种群。 相似文献
106.
人工林软质木材表面密实化新技术 总被引:16,自引:7,他引:16
采用一种新型木材改性处理剂,分别以改性异氰酸酯浓度5%、10%、15%、20%,对美国人工林火炬松(Pinus taeda)进行表面密实化处理。结果表明,随着树脂浓度的增加,无论是冷水浸泡还是煮沸,木材的吸水厚度膨胀率和压缩变形恢复率明显降低。表面密实化后,火炬松处理材的MOR和MOE值分别比素材提高43.9%和30.1%;水浸24h和煮沸2h后的湿状抗弯性能比素材略低,干状抗弯性能明显比素材高,MOR分别高28.0%和25.76%;MOE分别高22.55%和27.79%。改性异氰酸酯浸渍处理后的表面密实化木材,具有一定的阻燃效果;表面耐磨耗性能和表面硬度亦明显改善。 相似文献
107.
108.
为提高三聚氰胺甲醛(MF)树脂的韧性、贮存期、耐热性及耐老化性,将α-淀粉酶处理后的可溶性淀粉溶液,在弱碱性条件下对MF树脂进行改性,研究淀粉酶解液与三聚氰胺质量比(Ma∶Mm)、固化剂的加入对树脂热稳定性能的影响,采用FT-IR分析树脂固化过程中结构及基团的变化,采用热重分析方法(TAG)对不同条件下树脂的耐热性能进行评价。结果表明,改性树脂的结构以三嗪环为主体,并存在羟基、亚甲基、氨基和醚键等基团,固化后树脂吸收峰强度降低;TGA分析表明,固化前树脂和固化后树脂的耐热性能差异显著;随固化剂加入,树脂最大热分解峰向高温区移动,250~500℃阶段失重率分别为47.88%(0%NH4Cl)和52.46%(1%NH4Cl),后者峰形尖锐,质量损失较大;增加淀粉酶解液添加量,可增加树脂最终残炭率,提高树脂耐热性能。 相似文献
109.
110.