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对煤化工来说,其在生产时,通常把煤炭视为生产原材料,同时采取化学加工方式实行生产,也就是把煤炭有机转化成气体或者一些固态燃料,从而产生多样化的化学产品。煤化工往往涵盖对煤气化以及干馏相关加工过程,在对煤化工进行生产作业时,常常会产生一些化学污染,比如废水或者废气,如果不能对废水处理技术实行应用,会造成水体不同性质和不同程度的污染。
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二氧化碳是形成温室效应的主要气体,其过度排放造成的气候变暖、冰川的融化、海平的面升高等一系列问题已经严重影响了人们的生产和生活。近年来随着石油、化工行业迅速的发展,装置产能的不断扩大,我国二氧化碳排放量逐年增长,数据显示,我国2010年二氧化碳排放量为0.248 6亿t,2018年二氧化碳排放量迅速增长至94.287 1亿t,增长率为37 827%。
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随着社会经济的快速发展,生态环境也在不断恶化。因此,人们越来越重视环境保护工作,同时国家也出台了有关环境污染防治的法律法规和针对性对策。其中,在火电厂排放的烟气中,虽然氧化硫和氧化氮的浓度不高,但实际排放量却相当大,因此,其对大气环境造成了严重污染。通过烟气脱硫脱硝技术,能够有效减少烟气对大气环境的污染。
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随着时代的发展,我国对于生物制药技术的系统性研究取得了一定的成果,生物制药技术成为制药工艺的重要技术,基因工程技术、细胞工程技术都是和制药技术有着较为紧密的联系。目前,生物制药技术已经逐渐发展,并且成为现代药物的一项重要应用。为了进一步促进其制药技术的发展,提高我国制药技术的水平与能力,则需要对生物制药技术展开充分的研究。
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随着技术科技的发展,将纤维掺入素混凝土中的纤维混凝土成为了主要的建筑材料和研究方向。纤维材料在纤维混凝土中起到了特别重要的作用,纤维的加入改善了水泥抗拉强度低、抗变形能力差以及抗冻能力弱的特点。主要的理论基础是1963年由J.P.Romualdi和B.Batsonti提出的纤维间距理论,和复合材料理论。
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EPS混凝土是一种轻质环保的混凝土,采用EPS全部代替或部分代替混凝土中的砂石集料制备而成,密度通常低于1 800 kg/m3。EPS混凝土主要用于建筑围护结构、墙体、预制构件、组合结构、保温隔热、垫层、填充以及装饰装修等有轻质或建筑节能等要求的混凝土工程。EPS混凝土比其他轻骨料混凝土具有更多的优点。
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混凝土的原材料主要有水泥、矿渣、粉煤灰、砂、石等,其中砂、石骨料占比最大。近年来随着河砂资源的短缺,由天然岩石破碎而来的机制砂在混凝土中的应用比例越来越大,如若岩石放射性超标,则由其生产的砂、石放射性均超标,势必会导致所制备混凝土的放射性超标风险加大。据研究,我国南方几省的花岗岩平均放射性水平较高。
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在我国北方地区尤其是东北的冰冻季节很长,冬季温度常年在0℃以下,自然条件对建筑工程材料的影响非常大,常常导致建筑材料出现冻融破坏、建筑物使用寿命下降。以水泥为主的胶凝材料作为混凝土材料最为重要的组成部分之一,胶凝材料本身的强度和耐冻性能决定着混凝土的强度和耐冻性,所以开发一种强度高、耐久性较好的新型胶凝材料非常具有实用价值。
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根据《建设用砂》GB/T14684-2011定义,机制砂是指经除土处理,由机械破碎、筛分制成的,粒径小于4.75mm的岩石、矿山尾矿或工业废渣颗粒,但不包括软质、风化的颗粒。近年来,随着我国经济的持续发展与城镇化进程不断推进,混凝土供应量日益增长,细骨料作为混凝土的主要原材料之一,其需求量也大。
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石灰石粉因其来源较为广泛,再生资源利用率高,不受地域环境条件限制,粉磨能耗相对较低,价格明显优于其他胶凝材料,因此在预拌混凝土中使用石灰石粉能产生良好的环保效益和经济效益。大量研究表明,石灰石粉化学结构相对稳定,在混凝土中掺入适量石灰石粉,不但能够降低其他胶凝材料的使用量,还能提升混凝土的部分性能。
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硫酸盐腐蚀和氯化物腐蚀是造成混凝土结构损坏的关键因素,来自外界环境中或者混凝土自身内部的SO42-与水泥水化产物发生的一系列的化学反应引起混凝土的破坏称为硫酸盐侵蚀破坏。实际侵蚀过程中会伴随很多次生过程,如盐结晶和镁盐侵蚀,这些额外的侵蚀会加重混凝土结构的破坏。
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大体积混凝土构件在进行施工浇筑时,由于水泥中矿物质进行水化反应会释放出大量的热量,而混凝土材料本身导热性较差,混凝土构件内部往往具有较高的温度,而其表面由于与外界空气直接接触,温度较低。这种内外的温度差,使得混凝土表面产生拉应力,而过大的拉应力会使混凝土出现裂缝,从而对工程安全形成隐患。
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研究表明,低温会影响引气剂作用效果和混凝土孔结构的形成,甚至比海拔高度产生的低气压带来的影响更大,而不同种类引气剂在混凝土中的作用效果随温度的变化有差异。由于混凝土材料的复杂性,为了更好地阐明不同种类引气剂作用效果的温度敏感性,需要研究溶液中引气剂起泡和稳泡能力随温度的变化及影响机制。
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低分子量聚丙烯酸(PAA)主要用作分散剂、减水剂等[1,2],应用领域非常广泛,成为近年来的研究热点。高凤芹等[3]以水为溶剂,过硫酸铵为引发剂,正十二硫醇为链转移剂,合成了低分子量PAA。王少鹏等[4]以水为溶剂,过硫酸铵为引发剂,亚硫酸氢钠为链转移剂,合成了低分子量PAA。聚合反应条件对PAA的分子量特别是分子量的良好可控性影响较大。
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针对太阳能制氢系统,Ratlamwala等[5]模拟一个由吸收冷却器和光伏组件组成的混合系统,用于制冷和制氢。该研究以迪拜为例,分析了其系统的制氢速率和能效比;Ahmadi等[6]利用TRNSYS和Matlab软件对加拿大多伦多的混合太阳能和燃料电池能源系统进行热力学分析。该系统的效率为39%,炎热天气下电力生产和冷却能力较高,适合零能耗建筑应用;Ozden等[7]分析了太阳能-氢能的混合可再生能源系统。
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