来源:北京日报2016-01-04
目前,一些地方正大力推广洁净型煤,与传统散煤相比,燃烧后产生的硫化物、氮氧化物、粉尘都可大幅减少。
来源:新华社2016-01-04
目前,一些地方正大力推广洁净型煤,与传统散煤相比,燃烧后产生的硫化物、氮氧化物、粉尘都可大幅减少。
来源:石泉港2015-12-31
而燃气中的硫化物利用脱硫也能够除去。近几年,对于脱硝设备也变成硬性要求。据说有些地区连脱二氧化碳的设备也必须上。这样基本除去了氮氧化物、硫化物、二氧化碳,那剩下的是什么?基本就是水蒸气了。
来源:工业水处理2015-12-30
生产企业的废水经预处理后达到纳管要求排入园区污水处理厂进行深度处理,由于该园区废水污染物复杂,水质波动冲击负荷大,除含有硫化物、氯化物、氯乙烯外,还含有氯化苯、环己酮、pvc糊树脂等难降解有机物,采用一般的物理
来源:科学网博客2015-12-30
对于有色冶炼,好多矿物都是硫化物,或者含有硫化物,一般都用煤作燃料,排放废气中会有大量硫氧化物。但是近几十年来,大部分也被转化成了硫磺。加上天然气中硫元素的回收,还有局部的燃煤电厂的硫元素回收。
来源:北极星节能环保网整理2015-12-29
台州发电厂副总工程师管彦枫接受采访时提到:超低排放这个是技术术语,就是要把我们电厂排放的污染物进一步降低,降低到很低的水平,主要把粉尘、硫化物、氮氧化物这三个指标降到更低的水平。
来源:北极星环保网2015-12-29
焦炉烟气必要时配设硫化物和氮氧化物治理设施,轧钢加热炉和热处理炉采用低氮燃烧技术,冷轧酸雾、油雾和有机废气采取净化措施。第七条 具备条件的地区,利用城市污水处理厂的中水、海水淡化水。
来源:能源情报2015-12-28
研究者对两分子mtt(5-甲基-1,3,4-噻二唑-2-巯基)以二硫化物、三硫化物和四硫化物连接起来的分子进行研究,证明了二硫化物、三硫化物和四硫化物的放电容量依次增加,分别为385、590和700mah
来源:慧聪水工业网2015-12-28
若污水中所含的溶解性碳水化合物较高,将会引发由浮游球衣细菌引起的丝状膨胀;若污水所含的硫化物较高,将引发由硫细菌引起的丝状膨胀。
来源:中国节能在线2015-12-27
来源:人民政协报2015-12-27
例如,第43条直接点名钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业,在生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的时候,应采取控制大气污染物排放措施;在机动车船方面则是通过财政、税收与政府采购等措施,鼓励发展低碳、
来源:中国电动汽车网2015-12-25
该超薄材料可与锂离子发生不可逆反应,生成的物质可起到电极保护层的作用,巧妙地克服了传统锂硫电池电极因多硫化物溶解所造成的低充放电效率、短循环周期等诸多问题。...在此前,锂硫电池也面临着三个无法避免的挑战:其一是硫的电导率很低,极大的降低了锂硫电池的功率密度和硫的利用率;其二,多硫化物中间体的溶解和不可逆反应导致了锂硫电池的容量衰减;最后,硫在嵌锂和脱锂过程中引起的较大的体积变化会破坏硫电极结构的完整性
来源:电缆网2015-12-24
同时,碳材料生产成本低廉,电导率高,而且可以抑制多硫化物的溶解和克服体积膨胀引起的结构破坏。然而,仅仅依靠物理的包覆很难避免多硫化物的溶解和实现较长的循环稳定性。...为了进一步解决这些问题,该首次使用了含氧的碳材料来抑制多硫化物的溶解和副反应。碳材料中的含氧基团能和硫形成化学键,从而稳定硫电极。
来源:MaterialsViews2015-12-23
同时,碳材料生产成本低廉,电导率高,而且可以抑制多硫化物的溶解和克服体积膨胀引起的结构破坏。然而,仅仅依靠物理的包覆很难避免多硫化物的溶解和实现较长的循环稳定性。...在本工作中,为了进一步解决这些问题,该首次使用了含氧的碳材料来抑制多硫化物的溶解和副反应。碳材料中的含氧基团能和硫形成化学键,从而稳定硫电极。
来源:能源情报2015-12-23
但s自身导电性差,反应会产生聚硫化物,聚硫化物在充放电过程中很容易溶解到有机电解液中,导致在循环过程中活性材料不可避免地损失,充放电中s与li6s体积的形变破坏电极结构的稳定性,从而使其循环寿命不尽人意
来源:南京日报2015-12-23
该超薄材料可与锂离子发生不可逆反应,生成的物质可起到电极保护层的作用,巧妙地克服了传统锂硫电池电极因多硫化物溶解所造成的低充放电效率、短循环周期等诸多问题。蒋建说。
来源:价值中国2015-12-22
1 工程概况某尼龙化工厂主要生产装置有环己醇己二酸己二胺成盐苯精制硝酸切片制氢等装置,各装置排出的废水种类多成分复杂,废水中含苯己二胺己二酸环己醇等苯系物低聚物和硫化物,氨氮和有机氮含量高,废水可生化性差
来源:中国科学院2015-12-22
然而,这类材料含有贵金属和硫化物,有可能对环境带来新的问题。所以,发展无金属的高效催化剂成为该领域的研究热点。石墨烯因为其出色的导电性和透明性等优异性能而被选取替代贵金属作为高效助催化剂材料。
来源:半岛网2015-12-22
采用新工艺后,voc和硫化物每年可减排178吨和1.1吨,油气回收率达97%,年回收油气价值107万元,提高了资源利用率,废气焚烧产生的热能可以用于工业生产。
来源:中国高新技术产业导报2015-12-21
索尼开发硫化物电池提升续航40%充电7秒跑35公里 幽默解读神奇的石墨烯