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催化臭氧氧化与微生物降解近场耦合技术
        对于难降解工业废水的处理,单独催化臭氧氧化技术存在臭氧剂量大、气体回收难、出水毒性高等问题,而单独生物降解处理难降解有机废水周期长、设备成本高。催化臭氧氧化与微生物降解近场耦合工艺则将按序进行的催化氧化装置和生物挂膜装置两个处理单元合并,利用催化臭氧技术提高难降解有机废水的可生化性,同时采用生物膜技术减少后续处理成本,能够实现低成本提高COD、色度和浊度去除率的效果,同时降低出水毒性,减少环境生物风险。
东北师范大学 2025-05-16
气体压强传感器
产品详细介绍 量程:0KPa ~ 700Kpa,可用于直接测量气体的绝对压强;分辨率:0.1KPa  数据传输端口为智能HDMI接口,支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
江苏艾迪生教育发展有限公司 2021-08-23
22222气体定律实验器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
22221气体定律演示器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
26019气体实验微型装置
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
全降解购物袋
山东森工新材料科技有限公司 2021-09-02
低聚合度多聚甲醛生产技术
低聚合度多聚甲醛(PF)是工业上重要的化工原料,具有纯度高、水溶性好、解聚完全等特点,便于储存和运输,是工业甲醛理想的替代品。我国低聚合度多聚甲醛主要应用于除草剂、杀虫剂、杀菌剂和熏蒸剂的生产, 约占多聚甲醛总消耗量的70%。PF每年总需求量在5万吨以上,其中80%依赖进口,1999年共进口多聚甲醛2.98万吨,2000年增加到3.5万吨以上。国内该产品的研究和生产起步于70年代,但发展缓慢、技术落后,产品质量较差,甲醛含量在92%以下,且溶解性能不好,含量95%的PF尚不能生产,不能满足市场需要。生产均采用37%的工业甲醛作原料,经多步真空浓缩脱水、再经聚合得到。生产中有大量10%~15%稀甲醛副产无法利用。真空浓缩对设备要求较高,耗蒸汽量大,浓缩中少量甲醛生成甲酸对设备腐蚀严重,每吨产品要耗工业甲醛4吨左右,有的厂家消耗定额高达5吨,原料成本就高达3500~4000元/吨,总成本在6000元/吨左右,而国外产品进口价在6000元/吨以下,生产成本无法与国外产品抗争。本研究是在南京工业大学承担的“八五”攻关课题“甲缩醛氧化制浓甲醛”成果基础上,着重研究由70%左右的浓甲醛经催化聚合、干燥制备低聚合度多聚甲醛技术。在实验室研究基础上进行模拟放大试验,为低聚合度多聚甲醛的工业化试验和生产提供设计数据。经过两年的研究,我们筛选了大量的聚合催化剂,优化了聚合和干燥的工艺条件,模拟试验了三种不同的聚合干燥设备,并进行了微波加热制PF的研究,到目前为止已完成全部模拟试验工作。
南京工业大学 2021-04-13
聚甲醛产品精细结构分析和质量提升
聚甲醛在国内已经得到较大规模的生产,但是产品质量与国外公司同级的共聚甲醛相比,无论是热稳定性,还是力学性能上都有明显的差距和不足。主要表现为:力学性能差且不稳定、性脆;热稳定性差,模垢高,加工过程易分解有害气体甲醛;制品易变形翘曲;电学、热学性能不达标;目前我国大部分聚甲醛生产企业由于产品质量问题经济效益远未达到预期。2011年我国新建聚甲醛装置产能将集中释放,竞争压力迅速加剧,市场形势严峻,不合格聚甲醛产品必将要被市场淘汰。 本成果的核心主要集中在三个方面:一是提供成熟的全套聚甲醛产品分子结构、聚集态结构和宏观性能的工业分析表征方法(包括仪器、方法和人员培训)。聚甲醛产品分子结构和聚集态结构共同决定了其宏观性能,目前我国聚甲醛生产企业在此方面十分欠缺。有了这些基本手段后,可以很方便地对聚甲醛装置相关工段工艺进行调整,提高基础树脂质量。二是提供成熟的、高性价比的整套聚甲醛产品助剂包。聚甲醛的助剂体系决定了其产品质量50%的权重,目前国内聚甲醛生产企业的聚甲醛助剂体系相对落后,我们的助剂包可以进一步提高聚甲醛产品质量水平。三是可以根据需要提供下游改性聚甲醛的整套技术,包括成熟的产品配方,生产工艺,定制或推荐全套生产设备和相关硬件设备。
四川大学 2023-05-15
气体引射降尘技术
项目简介 气体引射除尘器是利用压缩空气通过喷管高速喷射,高速气流卷吸其周围含尘气流 在文丘里管内进行混合和流动,在喷淋液的参与下,使文丘里管具有抽气吸尘功能和除 尘功能。 性能指标 (1)处理气量 30~50m3 /min,引射比 16~18,液气比 0.1~0.2l/m3 ,对瓦斯环境不敏 感。 (2)除尘效率>99%,排气粉尘浓度<10mg/m3 。 (3)体积小、重量 25~30kg,安装方便。 适用范围、市场前景 主要用于煤矿井下干法钻孔除尘,掘进机
江苏大学 2021-04-14
纳米纤维气体传感器
1、 成果简介:(500字以内)以可溶性金属盐为金属氧化物前驱体,高分子和溶剂为原料,采用电纺丝技术,制备含高分子和金属氧化物前驱体的复合纤维,然后将该纤维烧结除去高分子,从而得到陶瓷基半导体金属氧化物纳米纤维材料。采用该方法制备的一维超长连续半导体金属氧化物陶瓷纳米纤维气体传感器(例如:乙醇、甲醛、氨气、湿气、氢气等等),具备响应恢复迅速、灵敏度高、气体选择性好、稳定性好、使用寿命长等优点。该方法适用于各种以可溶性金属盐为原料的陶瓷氧化物,具有设备简单、成本低、性能高、易于
吉林大学 2021-04-14
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