来源:水博网2016-11-15
这种铁炭接触不存在铁与炭的分层问题,因此更有利于电子的转移,电荷效率较高,废水中有机物的去除效率也较高。...这种铁炭接触不利于电子的转移,电荷效率较低,因此废水中有机物的去除效率一般也较低。同时当铁炭一旦分层将更不利于有机物的去除。
来源:湖南省发改委2016-11-14
由于导体内部带有电荷而在周围产生电场,导体上有电流通过而产生磁场,称之为工频电磁场。工频电磁场是一种极低频率的电磁场,也是一种准静态场。
来源:治污者说微信2016-11-14
ph值对污水处理的活性污泥中的微生物引起细胞膜电荷的变化,从而影响了微生物对营养物质的吸收;影响代谢过程中酶的活性;改变生长环境中营养物质的可给性以及有害物质的毒性。
来源:冶金之家2016-11-14
直流电流,其间产生一定强度的电场,使空气电离,产生大量的电子和正负离子,正离子向负极靠近被中和,负离子和电子在电场力作用下向收尘极运动,当含灰烟气通过电场后,固体尘粒与这些电子、负离子碰撞被荷电(粉尘获得电荷
来源:环境工程2016-11-14
该中水回用系统采用新型淹没式复合膜生物反应器,曝气量大、水力搅拌强烈,聚集起来的絮体颗粒容易遭到破坏,从而导致混凝效果不理想;当投加量高于最佳投加量时,絮凝体除中和胶体的负电荷以外,过多的正电荷又使胶体离子带上正电荷而重新稳定
来源:电气工程师2016-11-10
局部放电的测量方法很多,可以根据放电产生的瞬时电荷交换,测量放电脉冲(电测法);也可根据放电时产生的超声波,测量其电压(声测法);还可根据放电产生的光,测量光的强度(光测法)。
来源:易筑给排水微信2016-11-07
电流效率下降,因为很大一部分电流消耗在水的电解上,以产生h+和oh-离子代消耗的反离子来传递电荷。...答当电渗析的工作电流超过极限电流时在阴离子交换膜与淡水的界面处产生水电解,生成了h+和oh-离子,使这些离子参与了电荷的传递时即产生了极化现象。
来源:电动汽车资源网2016-11-02
该电池采用碱性水剂电解液,氢离子体积非常小,导电十分顺畅;各元器件采用低内阻设计;增加了超级电容材料,加强了物理储存电荷能力,延迟和减小了极板极化,降低了电池内阻,保障了快速充电。...厂家精心电解液配方政策下,零下50℃水基电解液不结冰,保障了氢离子的正常导电;各元器件采用低内阻设计;增加超级电容材料,加强了物理储存电荷能力,延迟和减小了极板极化,保障了有较好的低温特性。
来源:土壤地下水修复2016-11-02
腐植酸是一种带有负电荷、呈弱酸性的胶体,但腐植酸边棱是带正电荷的,土壤中粘土晶体表面带有负电荷,所以土壤能够吸附腐植酸胶体。...腐殖质与金属离子的作用有:离子相互作用、疏水作用、电子供体受体相互作用,一般碱金属离子和碱土金属离子与表面带负电荷的有机质形成离子键。
来源:清洁高效燃煤发电2016-11-02
在这个区域里,大部分的微粒子附着负电荷,经过此带电区域的微粒子,无论附着正电荷还是负电荷,最终变成负带电体,在电场力的作用下,向阳极板运动,吸附在阳极板上。通过冲洗水泵的自动定期冲洗,保持极板的洁净。
来源:56选煤服务中心微信2016-10-31
煤泥水的主要特点是浓度高粒度细灰分高、颗粒表面多数带负电荷。同性电荷间的斥力使得这些颗粒在水中保持胶体的分散状态,它们在水中不仅受重力的作用,还要受到布朗运动的影响。...正因为这些胶体粒子带有电荷,阻止了煤泥颗粒间的相互凝聚,并使得洗煤废水不能发生自然凝聚。因此,为了达到洗煤废水泥水分离的目的,必须投加合适的混凝剂破坏胶体的稳定性,降低电位。
来源:废水零排放技术微信2016-10-28
其中阳离子型聚丙烯酰胺能中和污泥颗粒表面的负电荷并在颗粒间产生架桥作用而显示出较强的凝聚力,调理效果显著,但费用较高。...为降低成本,可以使用较便宜的阴离子型聚丙烯酰胺-石灰联用法,利用带有正电荷的ca(oh)2絮体物将带负电的絮凝剂和污泥颗粒吸附在一起,形成一种复合的凝聚体系。
来源:清洁高效燃煤发电2016-10-28
同时,在烟尘带有足够电荷的前提下,可尽量减少无效的电场电离,从而大幅度减少电除尘器电场供电能量损耗。另外,同时在电源本身电能转换频率上,工频电源只有70%左右,而高频电源可达92%以上。
来源:高工锂电技术与应用2016-10-27
其次是正极一侧由于空间电荷层效应导致界面电阻增加。
来源:VOCnews2016-10-26
2低温等离子体技术及其应用2.1定义及其特点等离子体是指电离度大于0.1%,且其正负电荷相等的电离气体。...它是由大量的电子、离子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,电子和正离子的电荷数相等,整体表现出电中性,它不同与物质的3态(固态、液态和气态),是物质存在的第四形态。
来源:阳谷绿灯行电缆2016-10-26
长期过负荷运行超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。
来源:环保水圈2016-10-26
水中悬浮颗粒的粒度在纳米到微米级,大多带负电荷,因此絮凝剂及其形态的电荷正负、电性强弱和分子量、聚集体的粒度大小是决定其絮凝效果的主要因素。...pac是一种多价电解质,能显著地降低水中粘土类杂质(多带负电荷)的胶体电荷。由于相对分子质量大,吸附能力强,形成的絮凝体较大,絮凝沉淀性能优于其他絮凝剂。
来源:表面活性剂平台2016-10-26
6、离子交换: 所谓离子交换,就是水中的离子和离子交换树脂上的离子,所进行的等电荷反应。...常见药剂聚合氯化铝聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。特点1、絮凝体成型快,活性好,过滤性好。
来源:美国华裔教授专家网2016-10-25
印第安纳大学的科学家们已经找到证据证实存在一种新的分子结构:在硫酸氢盐的两个负电荷离子之间存在一种化学键。这种化学键结构被称科学家们为超分子,而且它的发现推翻了已经确定的化学定律。...在库仑定律中,拥有相同电荷的两个微粒之间会产生一种排斥力,阻止化学键结合。这有点类似于我们难以将两个磁铁的同极相接触(同级相斥作用)。但是这一新发现推翻了这一理论,证实存在一种负电离子间的化学键。
来源:中新社2016-10-25
2011年发明摩擦纳米发电机,纳米薄膜接触时产生静电,静电荷产生的电场能驱动电子流动,使得机械能转化为电能,现在摩擦纳米发电机的转化效率可达50%;2014年首次提出摩擦电子学的概念,并提出蓝色能源的概念