资料摘要
资料下载我国的能源构成以煤炭为主,其消费量占一次能源总消费量的70%左右,这种局面在今后相当长的时间内不会改变。火电厂以煤作为主要燃料进行发电,煤直接燃烧释放出大量SO2,造成大气环境污染,且随着装机容量的递增,SO2的排放量也在不断增加。加强 环境保护工作是我国实施可持续发展战略的重要保证。所以,加大火电厂SO2的控制力度 就显得非常紧迫和必要。SO2的控制途径有三个:燃烧前脱硫、燃烧中脱硫、燃烧后脱硫 即烟气脱硫(FGD),目前烟气脱硫被认为是控制SO2最行之有效的途径。烟气脱硫主要为干法、半干法和湿法。 2.烟气脱硫的基本原理 烟气中的SO2 实质上是酸性的,可以通过与适当的碱性物质反应从烟气中脱除SO2。烟道气脱最常用的碱性物质是石灰石(碳酸钙)、生石灰(氧化钙,CaO)和熟石灰(氢氧化钙)。石灰石产量丰富,因而相对便宜,生石灰和熟石灰都是由石灰石通过加热来制取。有时也用碳酸纳(纯碱)、碳酸镁和氨等其它碱性物质。
纳米材料粒度分布测试
简介: 一、纳米材料 纳米级结构材料简称为纳米材料,广义上是指三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围超精细颗粒材料的总称。根据2011年10月18日欧盟委员会通过的定义,纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状或团块状天然或人工材料,这一基本颗粒的一个或多个三维尺寸在1纳米至100纳米之间,并且这一基本颗粒的总数量在整个材料的所有颗粒总数中占50%以上。纳米材料具有一定的独特性,当物质尺度小到一定程度时,则必须改用量子力学取代传统力学的观点来描述它的行为,当粉末粒子尺寸由10微米降至10纳米时,其粒径虽改变为1000倍,但换算成体积时则将有10的9次方倍之巨,所以二者行为上将产生明显的差异。
粒度仪一体式分体式区别
简介: 要考察激光粒度分析仪性能,主要需关注以下几点指标: 1、基础测试性能:仪器量程大小,精度高低。 2、适用范围指标:指的是能够测试的样品的种类多少。 3、仪器的性价比 4、操作便利性及外观形象 基于上述四个要素,我们来分析分体机和一体机的优缺点: 在测试性能上:一体机和分体机两种结构形式并无影响仪器测试性能的障碍。也就是说不论那种形式的设计,不会增加测试单元的设计难度,基本不影响检测单元的基础性能。在这一点上分体机和一体机不分上下。
如何选购激光粒度仪
简介: 1、激光粒度仪测量范围粒度范围宽,适合的应用广。不仅要看其仪器所报出的范围,而且还要看超出主检测器面积的小粒子散射<0.5μm>如何检测。 最好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。 2、激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。
粒度仪的使用现状
简介: 1.与传统筛分法结果的对比 色釉料行业传统上用筛分法来检测产品的粒度。尽管方法比较落后,但在全行业已得到广泛的认可。因此有些初次使用激光粒度仪的用户总是拿激光粒度仪在某粒径点上的累积值与筛分的筛下百分含量进行对比,要求二者一致。直观地想,这种对比是理所当然的。但是,粒度测量和一般的理化测量完全不同:不同原理的两种粒度测量方法测试结果应该是不一致的,一致的反倒是特例,或是经过人为调整的。
激光粒度仪的医学应用
简介: 高分子微球在医学工程中起着重要的作用。我们知道很多药物无法直接使用或使用疗效不理想,这就需要高分子材料来包埋药物,并通过合理的设计微球的尺寸、膜壁结构、表面性质、缓释性能等来达到所需的时间及地点,以及想要达到的药物的释放速度。例如抗癌药物的毒副作用特别大,需要用高分子对药物进行包埋,并对其表面进行修饰,以赋予药物对癌细胞的靶向性,使药物富集于癌细胞,来消除或降低抗癌药物对正常细胞的副作用;口服药物需要用外包的高分子来保护药物,避免其在胃内的分解,并提高胃肠壁对药物的吸收;黏膜给药需要用外包的高分子来提高微囊在黏膜出的停留时间,并提高黏膜对药物的吸收;疫苗需要用高分子包埋来实现长效免疫,等等。粒度仪
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