来源:《资源节约与环保》2019-02-18
④acf净化:acf(碳纤维)以含碳纤维为原料制成,含碳纤维经过高温活化,使其表面产生纳米级的孔径,增加比表面积,从而改变其物化性能。
来源:《基层建设》2019-02-13
活性炭颗粒是一种具有大比表面积的多孔介质,常用于处理填埋时间较长或者经过生物预处理后的垃圾渗滤液。相对其它处理技术,其所产生的费用较高。
来源:《科技创新与应用》2019-02-13
吸附剂具有比表面积大、发达的孔隙结构。
来源:环球电镀网2019-02-12
08 吸附法吸附法是利用比表面积大的多孔性材料来吸附电镀废水中的重金属和有机污染物,从而达到污水处理的效果。...纳米材料的表面效应使其具有高的表面活性、高表面能和高的比表面积,所以纳米材料在制备高性能吸附剂方面表现出巨大的潜力。
来源:钢铁环保节能信息平台2019-02-11
随着高炉渣处理技术、立磨技术及矿渣粉应用技术的完善,“十一五”期间矿渣微粉生产线在钢铁企业快速推广应用,矿渣以微粉(比表面积大于420m2/kg)形式等量替代水泥掺到高标号混凝土,以改善性能、降低成本。
来源:清新电源2019-02-11
bet比表面积(ssa)计算为429.7 m2·g-1,孔体积为0.232 cm3·g-1。
来源:中国水泥2019-02-11
从滤料形状来说,在相同克重下,细旦纤维和异型纤维较普通纤维具有更高的比表面积,能得到更好的过滤效率。此两种纤维普遍应用在要求排放浓度很低的水泥企业中。...另外据资料显示,近期研制成功的海岛纤维其比表面积更高,过滤性能更好,因此海岛纤维也可以成为超净排放滤料的另一种选择。2.2 智能化清灰系统国内外常用的清灰控制方式有定时和定阻力清灰。
来源:《农业环境科学学报》2019-02-11
④比表面积变化。...如碱处理能够增加生物炭的介孔/中孔和微孔体积(微孔是比表面积的主要贡献者,约占80%),使其比表面积增加,而酸处理促进细微孔和大孔的形成或引入含氧官能团于孔的入口处,从而阻碍了氮分子进入导致生物炭比表面积减少
来源:北极星环保网2019-02-03
昆虫信息素、天敌昆虫、微生物除草剂59.废气、废液、废渣综合利用和处理、处置60.有机高分子材料生产:飞机蒙皮涂料、稀土硫化铈红色染料、无铅化电子封装材料、彩色等离子体显示屏专用系列光刻浆料、小直径大比表面积超细纤维
来源:北极星储能网2019-02-03
发表在科学报告(2018年2月)上的论文,使用注入技术在碳纤维织物周围生长高比表面积碳气凝胶(cag)。...这项技术,特别是在使用高比表面积复合材料时,产生了一种剪切模量为895兆帕的复合材料,与传统的结构复合材料相当。
来源:锂电联盟会长2019-02-03
因此目前主要的制备方法是将将不同原料均匀分散,通过不同生长机制,得到比表面积大的纳米球形颗粒。
来源:国家发改委2019-02-02
来源:北极星储能网2019-02-01
部分目录如下:51.氢燃料生产、储存、运输、液化60.有机高分子材料生产:飞机蒙皮涂料、稀土硫化铈红色染料、无铅化电子封装材料、彩色等离子体显示屏专用系列光刻浆料、小直径大比表面积超细纤维、高精度燃油滤纸...昆虫信息素、天敌昆虫、微生物除草剂59.废气、废液、废渣综合利用和处理、处置60.有机高分子材料生产:飞机蒙皮涂料、稀土硫化铈红色染料、无铅化电子封装材料、彩色等离子体显示屏专用系列光刻浆料、小直径大比表面积超细纤维
来源:北极星电力网2019-02-01
来源:材料匠2019-02-01
当然材料设计不同,吸水性也会有较大差异,比如包覆材料差异、比表面积差异等都会影响其吸水性。...铁锂材料的粒径、比表面积、水分、ph值等指标都会影响到制成浆料的粘度,但往往这些指标都已严格控制在一定范围内,可仍然会出现批次浆料粘度差异大的情况,为了防止批量使用时出现异常,往往在投入使用前模拟生产配方提前制备一些浆料测试粘度
来源:电气技术2019-02-01
纳米颗粒比表面积很大,形成的纳米颗粒-聚合物界面是提高纳米聚合物材料性能的关键。...2.1.2 界面区理论由于纳米颗粒具有较大的比表面积,其对聚合物基体电介质材料电、热、力学性能改进的实质在于纳米颗粒-聚合物的界面,这是目前国内外学者较一致的观点。
来源:科技创新导报2019-01-31
来源:亚洲环保网2019-01-25
真实直接在线地检测堆肥堆中的工况;(2)氧气温度通风智能化控制;(3)时时有氧但不过量,最大程度地利用生物热,促进微生物快速繁殖;(4)快速脱水,热气以近饱和状态引出/抽走,实现快速生物干化,进一步扩大物料内部的比表面积
来源:清新电源2019-01-25
要点解读:如图1b,hkust-1-c材料的比表面积可达179 m2g-1,孔径小于5 nm,为硫的存储与电化学反应提供了有效的空间与反应活性面积。
来源:化工管理2019-01-24
由于理想石墨烯片层机构具有2630.0m2/g超高比表面积,且具有744mah/g锂离子储存容量。同时石墨烯材料良好的力学性能、光学性能、导电性能及热学性能,也促使其成为锂离子电池正极主要用材料。