本實用新型公開了一種多管膜式磺化反應器的煙酸收集系統,屬于化學反應設備領域。本實用新型包括磺化反應系統和煙酸收集系統,磺化反應系統包括磺化反應器、氣液分離器、旋風分離器、出料過濾器和磺化出料泵,磺化反應器的上部設有煙酸排放口;氣液分離器與磺化反應器連接,出料過濾器和旋風分離器與氣液分離器連接,磺化出料泵與出料過濾器連接;煙酸收集系統包括煙酸暫存罐、煙酸收集罐、煙酸泄露檢測報警裝置、計量泵和堿洗塔,煙酸暫存罐、煙酸收集罐、計量泵和堿洗塔依次通過管道連接,煙酸暫存罐通過管道與煙酸排放口連接,煙酸泄露檢測報警裝置同時與煙酸暫存罐和煙酸收集罐連接。本實用新型具有操作簡便、安全,煙酸回收效果好的優點。
本發明公開一種利用沉水植物去除湖泊底泥中重金屬的方法,主要針對目前湖泊底泥重金屬物理化學修復方法成本較高,且容易造成二次污染的缺點,提出了一種沉水植物對湖泊底泥重金屬進行原位修復的方法。所述的包括如下步驟:1)對待修復湖泊底泥的重金屬的含量進行檢測;2)根據檢測結果查重金屬沉水植物修復表,按照查表結果在待修復湖泊內種植對應品種和數量的沉水植物。本發明相較于其他方法,操作簡單,成本低且不會造成二次污染,更加環保。
本發明涉及化學品處理技術領域,具體涉及一種預處理NMP回收液的方法,用于預處理NMP回收液中高沸點雜質和固體顆粒雜質,包括檢測回收液雜質及揮發性雜質含量、判斷是否需要預處理回收液兩個步驟。本發明的有益效果:通過檢測回收液中雜質、揮發性雜質的含量,并通過具體含量來選用對應的過濾方式,有效地保證對NMP提純生產系統的污染小,對生產過程控制、成品質量的影響可以忽略不計。
本發明提供一種基于大數據的家用智能護理機器人,包括綁帶,柔性座的內部安裝有均勻分布的保護墊,保護墊的外側固定連接有連接板,置物柱一、儲水柱和置物柱二的內部分別放置有檸檬酸粉、清水和小蘇打粉,轉軸上固定套接有齒輪,主座的內部滑動連接有滑板,滑板上設置有與齒輪相對應的齒條,滑板的左側固定連接有磁塊,主座的內部固定安裝有與磁塊對應的電磁鐵?;颊邔⒔墡Ч潭ń壴谘?,摔倒檢測裝置檢測到患者要摔倒時,電磁鐵通電,在將滑板向右推動,帶動置物柱一、置物柱二和儲水柱旋轉,檸檬酸粉、小蘇打粉和清水落到反應室內,發生化學反應,生成的二氧化碳氣體使保護墊膨脹伸出,形成保護保護墊圈,進行緩沖保護。
本發明公開了一種水蛭養殖管道的循環水裝置及其使用方法,包括養殖池,所述養殖池的內部設置有物質降解機構,所述養殖池的外壁一側設置有增壓機構,所述養殖池的頂部設置有輸氧機構,所述養殖池的外表壁設置有水流攪動機構,所述養殖池的頂部設置有玻璃頂蓋,所述玻璃頂蓋的頂部固定安裝有兩個拉手,所述養殖池的底部固定安裝有回流箱,利用PH傳感器實時對養殖池內水源的pH酸堿度進行檢測,當含量超標時,水源經管道輸送初步匯入到回流箱中,利用二氧化氯溶液改善水源中化學性質,使得水源在弱酸條件下進行氧化分解,同時二氧化氯具備滅殺病原體的能力,有利改善水質,最終將水源的化學性質逐漸轉換為中性,使其可供水蛭養殖使用。
ARL火花發射光譜儀激發穩定裝置屬于化學分析儀器,尤其涉及多元素的火花發射光譜分析裝置。特點是所述的激發臺上表面平整并設螺釘孔,表面平整的碳化鎢片嵌于激發臺的凹槽中,二者上表面持平;激發臺和碳化鎢片上設矩形試樣定位板,定位板以其縱向中軸線對稱設“V”形豁口、條形調節槽孔、前接觸足和后接觸足,定位板由壓緊螺釘和軟質墊圈固定在激發臺上,前接觸足緊壓在碳化鎢片上,后接觸足緊壓在激發臺上,構成碳化鎢片與激發臺的另一導電通道。優點是構思新穎,結構簡單、緊湊;穩定碳化鎢片與激發臺的接觸電阻,使其電阻值小于1Ω;方便激發臺的清潔工作,提高儀器維護工作效率,減少備品備件消耗,提高光譜儀利用率。
本發明公開了一種金屬管樁端板生產工藝,該工藝首先將鋼加熱至1500-1600℃化成鋼水,為熱時間為1小時40分鐘,進行爐前化學分析,繼續加熱至1600-1700℃下,然后按比例加入錳、硅、鋁進行配比并保溫5-10分鐘后爐前將鐵水倒入旋轉的離心機成型模中進行澆濤,利用離心力對鑄件進行組織密度進行改變,冷即后取出,然后將澆濤件冷卻,然后再去邊、去毛刺,得到半成品,最后按照工藝要求依次進行機加工制得成品。本發明的金屬管樁端板生產工藝首先冶煉鋼水并進行爐前分析,然后配比并利用離心機進行澆鑄,最后,去邊和毛刺制得半成品并機加工制得成品,具有較強的保護性能和防震性能,不易造成管樁斷裂。
本發明公開了一種制備磷霉素左磷右胺鹽的新方法,該方法是以順丙烯磷酸為原料,在催化劑、氧化劑作用下氧化成環,在特定溶劑條件下進行動態拆分,析出左旋磷霉素,然后投入一定比例的右旋苯乙胺,反應,精制得到左旋磷霉素右旋苯乙胺鹽。該制備方法反應成本低,步驟少,副產物少,環境污染小,適合工廠大生產制備。
本發明公開一種3d打印機多噴頭打印方法,該打印方法具體步驟如下:(1)對打印圖紙進行收集分析;(2)采集3d打印機信息并記錄;(3)設計打印方案并進行優化;(4)采集各組噴頭工作信息并進行控制分析;(5)將各組信息反饋給工作人員查看;本發明能夠保證3d打印機數據接收效率,同時能夠對收集的方案數據進篩選,提高其數據傳輸效率,避免因數據冗余而出現傳輸堵塞,通過構建優化學習模型,能夠自行對原有打印方案進行優化,大幅提高打印效率,減少工作人員工作量,提高工作人員使用體驗。
本發明公開了一種鐵尾礦預拌混凝土及其制備方法,根據鐵尾礦的化學成份分析、粒度分析,以云母含量<3.0%(重量)、碳化物與硫酸鹽(以SO3計)含量<1.0%(重量)、細度模數為1.3~2.2的鐵尾礦為原料,用其代替天然中砂配制C10~C40預拌混凝土,所述鐵尾礦取代天然中砂的量為40%~60%(重量),將混合砂(鐵尾礦、天然中砂)、水泥、碎石、粉煤灰、外加劑按照不同混凝土強度等級的配合比制作鐵尾礦預拌混凝土。本發明具有尾礦利用率高、利用量大、生產成本低且經濟環保的優點,對于尾礦資源的綜合利用和環境保護、減少尾礦庫占地等具有重要的社會、經濟和環境效益。
本發明公開了一種煙嘧磺隆生產中氧氯化反應的控制方法,屬于煙嘧磺隆生產技術領域。本發明通過在氯氧化反應釜內設置電極電勢檢測探頭和溫度檢測傳感器,利用綜合控制器實現綜合調控,建立反應液溫度與氯氣通氣速度聯動機制,利用氯氣速度控制儀實現了氯氣通入過程的平穩穩速自動操作,并且還通過基于電化學電極電勢原理的氯氣終點檢測控制儀實現反應終點準確判斷并及時終止氯氣通入的自動化操作,最終實現了反應過程的平穩連續和安全生產的可操作性,提高了氯氣和原料反應轉化率,進而提高了產品的收率和純度。
本發明公開一種廢棄礦區酸性廢水處理方法。所述的方法包括下述步驟:利用調節處理單元對廢水進行儲存和收集;利用化學處理一體化處理單元對收集的廢水進行化學處理;對化學處理后的廢水進行收集和檢測;利用組合型人工濕地處理單元對清水處理后的廢水進行再處理;利用水下森林處理單元對濕地處理后的廢水進行再處理。本廢棄礦區酸性廢水處理方法,能夠有效去除pH不小于3、重金屬超標、硝態氮超標的礦區酸性廢水,能夠有效控制廢棄礦區酸性廢水對下游水體、地下水、土壤的污染。通過具體實施發現,廢棄礦區酸性廢水經本處理方法處置后,出水能夠滿足pH為6~8、重金屬濃度達到污染物排放標準、硝態氮基本滿足地表水IV標準。
本發明公開了一種二茂鐵基碳納米管復合材料的制備方法及其應用,屬于無機材料合成技術領域。該復合材料的制備是先將碳納米管氧化、氨基化以及二茂鐵甲酸?;?,然后在二氯甲烷溶劑中以三乙胺為縛酸劑,氨基化碳納米管和與活化后的二茂鐵甲酰氯反應制備而成。該復合材料制備工藝較簡單,反應條件溫和,產物分離純化方便,結構穩定。該復合材料以比表面積大、導電性好的碳納米管為支撐材料,在其表面共價鍵合可作為電子媒介體的具備優良電化學可逆性的二茂鐵衍生物,使得其在電化學催化多巴胺的氧化還原反應中效果較好,常見干擾物質抗壞血酸和尿酸對其測定沒有干擾,而且檢測多巴胺的線性響應范圍寬,靈敏度和重復性較高。
本發明公開工地用石墨烯生物傳感器對活菌和抗生素篩選方法及應用,屬水環境檢測。包括以下步驟:S1石墨烯的合成與加工:以銅箔為生長基底,甲烷為碳前驅體,采用化學氣相沉積法合成大面積石墨烯薄膜;S2手工書寫電極來制作手工制作的設備:通過使用CHI1202A電化學工作站從電流?電壓特性和pH靈敏度測量石墨烯器件的初始電阻來表征其電性能;S3凝集素分子選擇性捕獲細菌:石墨烯表面被凝集素分子非共價功能化,作為生物受體選擇性捕獲細菌;S4細菌的感應:在1mMCa2+和Mn2+的PB緩沖液中稀釋以達到所需的細菌濃度,凝集素功能化石墨烯器件與富集PB稀釋的細菌在室溫下孵育1小時;S5細菌的捕獲:用PB沖洗掉未結合的細菌。具有快速、穩定、簡單、成本低廉的優點。
本發明公開了鋼絞線高頻淬火加工工藝,包括如下步驟:S1、取材:取若干根鋼絲,將待加工的鋼絲冶煉和精軋一段時間,并通過化學成分檢測裝置檢測出鋼絲中的各個化學成分的含量百分比,根據一定標準選取所需的鋼絲;S2、預處理:將S1篩選出的鋼絲通過絞線機,保證六根外層鋼絲均勻分布在中心鋼絲的外圍,并且通過切割機切取處長度一致的多條鋼絞線。本發明通過多次篩選鋼絲,進而通過冶煉、精軋和絞線,使得多條鋼絲形成鋼絞線,并且將鋼絞線進行加熱冷卻淬火回火冷卻等操作,進過特定的溫度加熱冷卻工藝,使得鋼絞線的加工工藝純度更佳,并且方便使用者操作,為使用者對鋼絞線的高頻淬火提供了便捷。
本發明公開了一種高強度耐高溫半輕質高鋁澆注料及其制備方法,它是由粒徑為5-10mm的高鋁空心陶粒和粒徑1-5mm的高鋁空心陶粒級配的基質主料與輔料、外加劑混合而成,各組分含量(重量)為主料60%,輔料40%,外加劑為總重量的0.55%。所述的輔料是由膨脹劑、填充劑、硬質粘土粉體、結合粘土、體積密度調質劑、結合劑組成。所述的外加劑是由減水分散劑和防爆劑組成。本發明制備的澆注料優點是高強度、耐高溫、半輕質。1350℃3小時燒制后檢測,體積密度平均值1.77g/cm3,抗折強度平均值11.4MPa,耐壓強度平均值85.3MPa?;瘜W成分為SiO235.60%,Al2O348.50%。
本發明提供一種利用廢棄莫來石?剛玉磚制備輕質耐火材料的方法,屬于耐火材料技術領域。該方法包括廢棄莫來石?剛玉磚的遴選、粗破碎后磁選除鐵、細破碎成粒徑小于1mm的細顆粒料、細顆粒料的化學分析等工序;通過在廢棄的莫來石磚細顆粒料中添加碳酸鈣、造孔劑制備混合料,通過加入成型劑并球磨制備漿料;最后經過膠凝成型、干燥和高溫燒成制得輕質耐火材料。本發明制備的耐火材料以莫來石為主晶相,鈣長石為次晶相,制品氣孔率高,體積密度小,屬輕質耐火材料。本發明不僅有效利用了廢棄耐火材料,而且提供了一種成本較低、工藝簡單的制備方法,降低了對環境的污染,制得的輕質耐火材料可廣泛應用于保溫隔熱。
本發明公開了一種負載型Au/C3N4@SBA-15納米催化劑催化氧化環己烷的方法,屬于化學化工技術領域。上述催化劑采用浸漬法將二氰二胺負載在SBA-15上經一定溫度焙燒制得C3N4@SBA-15載體,然后采用陰離子交換法進行金的有效負載,經過過濾、洗滌、干燥、焙燒制備而成。本發明將制備好的催化劑置于反應器中,加入一定量環己烷,將反應器升至一定溫度,通入氧氣升至一定壓力并保持一段時間,最后收集產物進行氣相色譜分析。使用該催化劑進行環己烷氧化反應,產物環己醇和環己酮的選擇性為90%以上,轉化率為13%以上,明顯優于Au/SBA-15催化劑。
本發明提供一種釩(磷)酸鈣固熔體富釩礦物及其 制備方法,屬于冶金資源綜合利用技術領域。該釩(磷)酸鈣固 熔體富釩礦物具有用如下化學式定義的化學組成:3CaO∶ x(V2O5)∶(1- x)(P2O5),式中x表示0到1之間的數。該富釩礦物制備是使用 分析純CaCO3、 (NH4) 2HPO4、 (NH4)VO3為原料,在1073K保溫8小時,再升溫至1623K下燒 結30小時以上,緩慢冷卻至室溫而獲得。本發明釩(磷)酸鈣固 熔體富釩礦物屬于含釩鋼渣處理過程中獲得的人造富釩礦物, 將含釩鋼渣中的釩富集于其中,并作為進一步提釩的人造富釩 原料。該發明對于含釩鋼渣中釩的提取、減少環境污染具有顯 著的經濟社會效益。
貝氏體鋼彩色金相染色劑及其彩色顯示方法,屬于鋼鐵材料顯微組織金相顯示綴飾劑,尤其涉及鋼材彩色金相用綴飾劑及彩色金相顯示方法。該染色劑由下列組分組成:焦亞硫酸鈉2.5-3.5g,硫代硫酸鈉8-12g,水100g。其彩色金相顯示方法按取樣-磨樣-拋光-配制染色劑-染色成膜-試樣清理-彩色顯微組織的觀察與電子圖像采集及對應黑白金相圖像采集。優點是貝氏體鋼采用化學染色及彩色金相顯示,并用黑白金相對比分析,構思新穎,流程簡單、可靠、快捷;能夠明確區分出貝氏體鋼顯微組織,清楚地區分鋼中的殘余奧氏體、貝氏體、鐵素體板條間的奧氏體及鐵素體,為準確識別該鋼件微觀組織結構及定量分析提供了可靠的保證,促進了產品研究開發,取得顯著經濟效益和社會效益。
本發明公開了一種粉末顆粒表面鍍層厚度和鍍覆均勻性的評價方法,屬于化學鍍和統計學技術領域。本發明的粉末顆粒表面鍍層厚度和鍍覆均勻性的評價方法,包括以下步驟:分別拍攝得到包覆前后粉末顆粒的多個視場的SEM照片,通過圖像分析軟件分別統計其粒徑分布;計算粉體包覆前后相等累計分布百分比之間的粉體粒徑差,并通過數據擬合得出鍍層厚度與鍍覆前粉體粒徑之間的關系;通過所得擬合關系式即可直接對粉末顆粒表面鍍層厚度進行計算。本發明采用對微小顆粒大小隨機測量和數理統計相結合的方法,通過建立鍍覆前后微小顆粒的粒徑分布和粒徑大小的統計特征,從而可以對鍍覆的均勻性和鍍覆厚度進行評價。
本發明提供一種兼具熱穩定性和高活性的碳酸酐酶及應用,涉及生物化學領域,用于提升熱穩型碳酸酐酶的CO2催化轉化活性,本發明將人的碳酸酐酶II的65位的丙氨酸、198、202位和203位的亮氨酸,243位天冬酰胺、244位組氨酸和245位精氨酸中的一個或一個以上進行突變,突變位點為一個或一個以上,操作步驟為:首先對碳酸酐酶結構的性質進行分析,在此基礎上對殘基進行突變,構建含有目的基因的載體,然后對蛋白進行表達,分離純化和復性,最后對酶活進行測定,本發明可有效提高在高溫條件下CO2捕集轉化效率。
本發明公開了一種環保型永磁氧體用氧化鐵紅及制備方法。該方法包括:A、篩分、B、研磨除硅、C、預氧化、D、再氧化、E、退火、F、制粉、G、測試:對鐵粉進行化學成分分析。該方法首先將鐵鱗進行溶解處理,然后添加多種無機、有機構成的高分子聚合物,在聚合硫酸鐵和陽離子瓜爾膠復合除硅劑的基礎上,通過加入高分子聚合物海藻酸鈉,海藻酸鈉本身可以作為載體吸附溶液中的膠體硅粒子,同時海藻酸鈉可以使聚合硫酸鐵和陽離子瓜爾膠在弱酸性體系下穩定存在,充分發揮除硅劑的混凝沉淀效果、電中和能力和吸附橋架作用,從而達到深度除硅的目的。
本發明公開了一種利用COMSOLMultiphysics軟件優化干熄焦循環風量的方法,屬于優化干熄焦循環風量技術領域,包括以下步驟:首先通過焦化廠干熄爐實際生產測量獲得的數據;然后建立目標干熄爐模型,確立模擬工況;通過軟件分析干熄爐爐內流場、溫度場和反應場,研究正常生產下干熄爐爐內的壓力、溫度和化學反應的分布。本發明提出的一種利用COMSOLMultiphysics軟件優化干熄焦循環風量的方法,通過將現場采集的數據和COMSOLMultiphysics軟件模擬相結合,模擬干熄爐內物料流動、氣固對流傳熱和氣固反應,究其內部壓力場、溫度場以及反應場的分布,同時研究不同循環風量對干熄爐內傳熱和焦炭燒損的影響,提出一個適合目標干熄爐的循環風量優化工況。
本實用新型屬于化學分析儀器,具體地說是一種用于電力系統、化工企業和制藥工業中陽床出水、高純水、除鹽水、蒸餾水以及蒸汽等介質中微量鈉離子濃度的連續在線測量儀器。主要由鈉表體,顯示及單板機控制部分打印機和監測系統組成,其特征在于:設置恒流器,采用溢水管將水位恒定,設置高阻頭利用高阻信號轉換板,將信號放大轉換,使信號可遠距離傳輸并與單板機控制部分聯接。采用國產電極,利用單板機進行多次取樣,用多個直線方程替代實際的測量曲線??蛇B續在線精確地測量出水樣中的微鈉值。
本發明公開了一種燒結混勻礦換堆生產操作的控制方法,屬于混勻礦燒結技術領域。本發明的步驟為:建立勻礦料堆燒結性能預判模型,通過對單礦種同化溫度、液相流動性、粘結相強度、燒損、粒度、化學成分等性能參數結合配比加權,得出勻礦大堆基礎性能;用統計分析的方法建立化學成分、粒度等參數與濕容量的關系,確定預測濕容量的數學表達式;采用偏最小二乘法統計分析軟件,以化學成分、粒度等參數為自變量,濕容量為因變量,建立配水配碳預測模型。本發明是對性能、配水配碳的提前預判和應對,減少混勻礦換堆過程的質量波動和過程波動,促進燒結過程的進一步穩定。
本發明公開了一種含有-SO3H的酸性磁性材料催化制備縮醛(酮)的方法,屬于化學材料及其制備技術領域。該制備方法中所用醛或酮與醇的摩爾比為1:(1~5),以-SO3H計算所用酸性磁性材料催化劑的摩爾量是所用醛或酮的8~10%,反應溫度為110℃,反應時間為0.5~3h,反應壓力為一個大氣壓,反應后冷卻至室溫,用磁鐵吸出催化劑,反應液通過氣相色譜分析檢測反應原料的轉化率、選擇性及縮醛(酮)的產率。本發明與其它催化劑的制備方法相比,具有反應選擇性高,催化劑與產品分離簡單,催化劑不經任何處理可循環使用以及整個制備過程操作簡便、經濟效益高等優點,便于工業化大規模生產。
一種燒結機混合料分層取料的方法及分層取樣裝置,屬于燒結機技術領域,其中的分層取料方法為正常布料時關閉點火爐火嘴,保證2~3節臺車的混合料未點火;未點火臺車出保溫罩后放置分層取樣裝置;將分層取樣裝置壓入混合料層底部;停機并吊取放置分層取料裝置的臺車,更換空臺車進行轉機燒結生產;分層取樣,進行粒度、含碳量和化學成分檢測分析;其中的分層取樣裝置由基座筒和多個套筒層疊套接形成,本發明的有益效果是,該分層取樣裝置整體結構簡單,制作成本低,運用該取樣裝置的取樣方法對燒結生產過程影響小、燒結機停機次數少,對混合料原始分布狀態影響較小,更真實反映燒結機混合料原始分布狀態,提高了分層取樣檢測結果的可靠性。
本發明揭示了一種燒結固體燃料粒級控制方法和系統,該方法利用在位式激光過程氣體分析系統對燒結過程廢氣成分中的CO以及CO2進行在線檢測,從而獲得燃燒比〔CO/CO+CO2〕來衡量燒結過程中固體燃料碳的化學能的利用程度。同時對燒結固體燃料粒級進行在線檢測,并利用偏最小二乘法獲取固體燃料的燃燒比、燒結固體燃料的平均粒級、燒結負壓以及燒結固體燃料配比的歷史數據進行多元回歸關系,并以上述過程參數和較優的燒結固體燃料燃燒比〔CO/CO+CO2〕來進行燒結固體燃料粒級的合理控制和調整。使得固體燃料的碳的化學能的利用程度始終處于較優的控制區間內,從而支撐燒結過程的順行以及利于滿足燒結工藝需求條件下固體燃料消耗水平的有效降低。
本發明公開一種苯加氫導熱油供熱系統漏油的判斷方法,屬于供熱設備檢測領域。針對現有導熱油供熱系統泄露排查困難和檢修效率慢的問題,本發明提供一種苯加氫導熱油供熱系統漏油的判斷方法,它包括判斷導熱油供熱系統中的膨脹槽液位是否降低;對導熱油供熱系統中的每個重沸器內的物質進行取樣分析;對泄漏的重沸器底部的物質進行取樣,并對該試樣進行蒸餾實驗,并計算餾出率;對確定泄露的重沸器進行停產確定重沸器內具體管束的泄露。本發明根據膨脹槽的液位下降對每個重沸器物質進行分析進而對泄露位置進行靶向確定,再結合化學方式、機械檢測方式組合式判斷導熱油的泄漏,能夠快速定量化的判斷泄漏情況,極大的縮短了檢修時間,提高工作效率。
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