来源:闽西新闻网2016-03-21
同时,无机盐的存在使污染物表面电荷中和,促进有机高分子的絮凝作用,大大提高絮凝效果。...(1)聚氯硫酸铁:利用硫酸-盐酸混合酸为原料可制得聚氯硫酸铁,这是在聚合硫酸铁基础上研制的复合铁盐絮凝剂,它具有良好的电荷中和与吸附架桥功能。在给水处理中,聚氯硫酸铁沉降快,沉降的污泥脱水性能好。
来源:水世界中国城镇水网微信2016-03-21
这是由于污泥表面颗粒带负电荷,ph的降低恰恰提高了h+浓度,污泥颗粒表面负电荷被中和后污泥易于聚沉和絮凝,促进了污泥脱水。
来源:冶金信息装备网2016-03-18
气体电离后所生成的电子、阴离子和阳离子,吸附在通过电场的粉尘上,使粉尘获得电荷,荷电粉尘在电场力的作用下,便向电极性相反的电极运动而沉积在电极上,达到粉尘和气体分离的目的。
来源:TI2016-03-18
续航里程和加速续航里程是另外一个了解电池剩余电荷的方法,这一参数被称为电荷状态 (soc)。有手机的人都知道,电池的容量会随着时间的推移而逐渐下降。...一个电池在一个指定时间点上能够保存的最大电荷量被称为健康状态 (soh)。
来源:中国给水排水微信2016-03-18
另外污泥脱水投加的絮凝剂并非全部用来絮凝,其中20%~30%是用来中和电荷的(水带负电荷),所以絮凝剂消耗量增大。
来源:环境工程2016-03-18
阳离子交换量影响重金属的固化作用,例如沸石的硅氧四面体结构中铝离子取代硅离子所造成的负电荷由na+,k+,ca2+,mg2+等平衡,这些阳离子极易与重金属pb、cd阳离子发生离子交换作用,从而将重金属铅
来源:中国新能源网2016-03-17
1.5超级电容器超级电容器的储能原理与常规电容器一样,但其电荷层间距离缩小到0.5nm以下,加之采用特殊电极材料后使两电极表面积成万倍地增加,从而产生了极大的电容量。
来源:废塑料那些事2016-03-16
适用范围:经磨擦所产生的电荷差异越大,其分离效果越好,效率越高。该方法最适用于只有两种塑料构成的混合物的分离。只有聚氯乙烯易于从多种混合物中分离出来,因为聚氯乙烯相对于其他塑料总是带负电荷。
来源:生态学报2016-03-16
土壤中的微生物数量庞大并具有高的比表面积,为重金属与微生物细胞壁的相互作用提供了广阔场所,而微生物细胞膜具有的网状负电荷也使得其更易从周围环境中积累金属离子,且这种传输不能区分必需元素还是有毒重金属。
来源:中国百科网2016-03-15
在电池内建电场作用下,光生电子和空穴对被分离,电池两端出现异号电荷的积累,即产生光生电压。若在内建电场的两侧引出电极并接上负载,则光生电流从负载上流过,从而获得功率输出。
来源:环境污染与防治2016-03-14
这与载体的物理化学性质有关,如表面形状、表面电极、电荷密度、孔隙度、比表面积及表面功能基团的种类和数量等。...大多数微生物是由多糖(如葡聚糖、甲壳素)、蛋白和脂类组成的,其表面带有阴离子功能基团(如羰基、羧基),致使微生物在溶液中带负电荷,可直接将重金属离子固定在微生物细胞表面。
来源:化工7072016-03-14
静电流量计的金属测量管绝缘地与管系连接,测量电容器上静电荷便可知道测量管内的电荷。他们分别作了内径4~8mm铜、不锈钢等金属和塑料测量管仪表的实流试验,试验表明流量与电荷之间接近于线性。
来源:水博网微信2016-03-11
由于采用了专利技术在复合膜的表面涂加了特殊物质,改善了膜表面的电荷以及光滑度,同时在结构上缩短了膜片的长度,增加了膜袋的页数,可减少有机物及微生物在膜表面的吸附,大大提高了膜元件在高生物污堵条件下的性能和化学清洗的恢复性能
来源:材料人网2016-03-11
2、从水桥到水电池水桥现象在十九世纪被人们发现,现在来自tu graz and the wetsus research centre的科学家发现伴随水桥产生的还有带有电荷的水,并且这些电荷可以保持一段时间
来源:分布式发电与微电网2016-03-10
、中国石油装备制造分公司的研究人员王炜信、段建东等,在2015年第23期《电工技术学报》上撰文,基于下垂控制策略的蓄电池储能量管理方案被广泛应用于孤岛电网,但在放电过程中并联蓄电池储能设备相互间将出现电荷状态
来源:电力行业节能环保公众服务平台2016-03-08
可以看出,绝缘子表面电荷积聚是影响直流绝缘性能的一个重要因素。...1 影响直流高压电场绝缘性能的主要因素1.1 表面电荷积聚影响绝缘子沿面放电由于在绝缘子的表面存在电场的法向分量,当施加一定时间(数分钟至数天)的直流电压后,绝缘子表面积聚的电荷使原电场发生了畸变,将可能发生沿面放电
来源:搜狐汽车2016-03-08
它主要依靠双电层和氧化还原假电容电荷储存电能,其间不发生化学反应,因此被归为物理电池的范畴。
来源:电力行业节能环保公众服务平台2016-03-04
2.4.3电荷法烟尘监测技术所有烟尘颗粒均带有电荷,颗粒物接触或摩擦时将产生电荷交换,电荷法就是用电绝缘传感探针测量探头和附近气流或直接与探头碰撞的颗粒物之间的电荷交换来测量烟尘浓度的。
来源:国电智通2016-03-04