摘要:在膜生物反应器(MBR)的膜组件两侧设置以铁为牺牲阳极的电凝聚极板,构建电凝聚膜生物反应器(EC-MBR)。通过连续运行EC-MBR研究了进水 pH 和水力停留时间HRT对同步硝化反硝化的影响,结果表明:EC-MBR内水温20 C~22° ,污泥质量浓度为 3000~3500mg?L-1 ,配置的模拟生活污水 NH4+-N 质量浓度在 40mg?L-1 左右,C/N比为10,污泥龄SRT为 15d ,反应器内DO控制在 1.5mg.L-1 左右,铁极板换向周期 20s ,电压 2.0V ,极板间距 8cm ,连续通电的条件下,随着进水ΔpH 由 6.60~6.75 提高到 8.50~8.80 ,EC-MBR内 N44+-N 的平均去除率由 62.59% 提高到 95.70% ;进水ΔpH 为 8.50~8.80 时,EC-MBR中TN的平均去除率最高,为 49.58% 。HRT对EC-MBR的 NH4+-N 和TN去除率影响较大,进水 pH 维持在8.5左右,其他操作条件相同,HRT由 6h 延长到 8h 时,EC-MBR中 NH4+-N 和TN的平均去除率分别从 48.06% 和 37.92% 提高到 95.70% 和 49.58% ,随后进一步延长HRT,EC-MBR的脱氮性能并未提高。本研究采用的电凝聚膜生物反应器同步硝化反硝化工艺是集电场效应、凝聚效应、生物处理和膜过滤于一体的新型处理工艺,通过协同作用强化污水处理效果。
摘要:以黄原胶(XG)为助凝剂、聚合氯化铝(PAC)为混凝剂处理含浊地表水,考察温度、pH及原水浊度对XG助凝PAC去除浊度的影响,结合响应曲面法分析影响因素对浊度去除效果的交互作用。结果表明:3个影响因素对浊度去除效果有显著影响( P<0.000 1 ), R2 为0.9888,信噪比为38.1168,拟合结果高度显著,模型预测XG助凝PAC处理含浊地表水在温度为 25qC?pH 为6及原水浊度为120NTU时浊度去除率达到最大值 99.81% 。温度与原水浊度交互作用对浊度去除效果影响较为明显,XG作为助凝剂协同PAC可以有效去除浊度。
摘要:以钛酸丁酯和硝酸铋为主要原料,采用溶胶-凝胶法制备掺杂Bi的 TiO2 的光催化剂,采用XRD、SEM对其进行表征;以高压汞灯为光源,以甲基橙溶液为模拟废水,考察了纯 TiO2 以及Bi掺杂TiO2 催化剂光催化降解甲基橙的性能。研究了催化剂制备过程中Bi掺杂量、煅烧温度、煅烧时间以及降解过程中催化剂用量对降解性能的影响。结果表明:Bi掺杂 TiO2 的光催化性能明显优于纯 TiO2 的光催化性能;煅烧温度 500°C 、煅烧时间 2.5h 、Bi掺杂量为 2% 的 Bi/TiO2 催化剂的催化性能最好,对甲基橙的降解率可达到 88.2% 。
摘要:本文探究了水体环境中锰氨氧化(Mnammox)反应器的启动过程。通过向混合污泥中投加处理过的 MnO2 粉末,对启动培养成功的污泥进行序批次试验,筛选出最合适的因素对反应器重新调整。结果表明:经过177d的驯化培养,反应器氨氮去除率最高可达到 63.51% ,总氮去除负荷最高为0.021kg?m-3?d-1 ;通过高通量测序检测出了锰还原菌属水平微生物Acinetobacter(不动杆菌属)和Geothrix(地发菌属),成功启动了Mnammox过程。当初始氨氮质量浓度为 50mg?L-1 、pH为7.0、温度为 30°C 时,氨氮、总氮的去除效果最好;批次试验调整后氮素及 Mn2+ 质量浓度均得到了提高。
摘要:采用燃烧氧化-非分散红外吸收法测定水中总有机碳,通过建立不确定度连续传递模型,以GUM法从标准物质、溶液配制、标准曲线拟合、重复性测量等多方面,分析差减法和直接法测量总有机碳过程中不确定度来源的影响,为水质分析的不确定度评估提供参考。通过对各不确定度分量进行评定,重复性测量是影响差减法不确定度的主要因素,标准曲线拟合是影响直接法不确定度的主要因素,两种方法中标准使用液配制的影响较小。
摘要:近年来,菌藻微生物燃料电池成为一个快速发展的领域,藻类在光合作用过程中产生氧气,降低了运行成本,因为不需要喷射空气。获得的生物质用作生物燃料,从而使废水处理更环保和经济。本文概述了菌藻微生物燃料电池的原理、性能以及相关的影响因素(电极材料、间距、光照、pH和温度等),并且对该技术的发展趋势进行了展望。
摘要:乙硫醇作为一种典型的恶臭污染气体,对其脱除具有重要意义。利用水热法以及离子交换法,制备Fe离子掺杂的改性钛酸纳米管(FeTNT)。通过XRD、Raman、SEM、EDS、BET对其结构进行表征,采用固定床装置对其进行吸附实验。结果表明,FeTNT对乙硫醇气体具有良好的吸附性能,穿透吸附硫容达 12.48mg?g-1 。
摘要:采用一锅水热法将 Bi2O2CO3 负载到Bi-MOF得到 Bi2O2CO3@Bi-MOF 复合光催化剂,利用XRD、FTIR、SEM-EDS及UV-VisDRS等技术对其结构、形貌、光学性能等进行分析,并在模拟可见光照射下,以罗丹明B(RhB)作为目标污染物,研究其光催化性能。结果表明,可见光照射 80min 后对 50mL 、 40mg?L-1 RhB的降解率可达 91.2% 。
摘要:制备了双核铜(D配合物 [Cu2(dpph)2(pheno)2]I ,并通过IR、XRD、SEM等表征。实验表明双核铜(I配合物是结晶效果较弱且不规则、无固定大小的混合颗粒,其DMF 溶液的紫外吸收峰是278nm ! 330nm ,而相关荧光发射峰是 495nm 。以双核铜(I)配合物为探针,与对甲氧基苯胺、4-碘苯胺、4-溴苯胺、4-氯苯胺、1,8-辛二胺、9,9-二甲基-9H-荡-2-胺作用,荧光光谱显示:随着双核铜(I配合物溶液中加人对甲氧基苯胺、对碘苯胺、4-溴苯胺、4-氯苯胺、1,8-辛二胺,其相关混合溶液的荧光发射峰分别是 503nm ! 502nm ! 486nm 、 489nm 和 504nm ,发生了一定的红移或者蓝移,而相关混合溶液的荧光强度减弱1.87\~3.21倍、 1.07~3.25 倍、 2.65~3.33 倍、1.58\~2.96倍、 2.87~4.09 倍,发生了一定程度的淬灭;双核铜(D配合物溶液中加入9,9-二甲基-9H-芴-2-胺,随着浓度增加,相关混合溶液的荧光快速增强又减弱,其最大增强近110倍,反映出双核铜(D配合物具备检测9,9-二甲基-9H-芬-2-胺的潜力。
摘要:将均苯三甲醛和对苯二胺作为单体制备了COF 材料,并在其上负载生物铁锰氧化物,制成COFs基生物铁锰氧化物。利用SEM、FTIR等表征方法分析其结构和性质,并探究降解氧氟沙星(OFL)性能。结果表明,制备的COFs基生物铁锰氧化物可高效降解OFL,在最佳实验条件(溶液初始质量浓度为 50mg?L-1 ,COFs基生物铁锰氧化物投加量为 30mg , H2O2 投加量为 400μL ,溶液 pH=6 )下,对OFL去除率达 98.03% 。材料循环利用4次去除率仅下降 2.99% 。说明在COF材料上负载生物铁锰氧化物的方法可行,在抗生素降解方面有较好应用前景。
摘要:2101双相不锈钢具有奥氏体和铁素体不锈钢的优异性能和较高性价比,广泛应用于石油化工、天然气储运、造纸、食品等领域。腐蚀影响金属材料的使用寿命。本文介绍了合金元素、热处理和拉应力等对2101双相不锈钢耐蚀性的影响规律和研究进展。
摘要:二氧化碳的过量排放已经引发了严重的环境问题,如全球气候变暖、气候灾害和生态系统破坏等。为解决这些问题,二氧化碳封存技术作为碳捕集、利用和封存(CCUS)技术的关键组成部分,发挥着重要作用。该技术可以将二氧化碳从大气中捕集、转换和存储,从而减少大气中的二氧化碳含量,有效地抑制全球气候变暖的趋势。在地层条件下的二氧化碳通常以超临界状态存在,有利于二氧化碳在地层中的封存。本文介绍了超临界二氧化碳封存的机理,对比了各种封存机理的适用范围及优缺点,提出未来地层封存二氧化碳最合适的封存机理是矿化封存。
摘要:纳米 ZnO 基高硫煤气脱硫剂因其脱硫条件温和、脱硫精度高,受到了越来越多的关注。本文采用不同的锌源制备了纳米 ZnO 基高硫煤气脱硫剂,融入了一维纳米材料的设计理念,将 znO 基脱硫剂设计成一维纳米线状结构。通过SEM、BET、XRD等表征方法对脱硫剂进行了结构表征,探究了不同锌源对 ZnO 形貌、表面结构和晶体结构的影响,同时对不同锌源制备的脱硫剂的脱硫性能进行了研究。结果表明:采用 Zn(CH3COO)2?2H2O 为锌源制备的脱硫剂具有良好的一维纳米线状结构,具有较大的比表面积和孔体积,其在温和的脱硫条件下脱硫率高达 95%
摘要:金属有机框架(MOFs)是一种新型高比表面积且孔隙丰富的纳米晶,这种功能材料是由金属离子和有机配体配位而成,其在载药、生物成像、抗菌等生物医用领域潜力巨大。本文采用N-(3-氨基丙基)-咪唑作为有机配体,利用锌盐提供过渡金属中心离子,成功合成了一种新型含氮类多孔纳米晶框架材料N-MOF。随后,N-MOF作为载体递送苯并三氮唑(BTA)以抑制金属腐蚀。利用扫描电镜、X射线衍射等对N-MOF和N-MOF@BTA的形貌和结构进行了表征。采用紫外可见光谱法和热重分析法分别对N-MOF的吸附能力和释放能力进行了评价。此外,通过电化学阻抗谱和极化曲线评价了N-MOF@BTA对铜的缓蚀行为。结果表明:N-MOF能成功吸附BTA,释放的BTA能吸附在铜表面,抑制铜的腐蚀反应。
摘要:本文制备了具有双酸性官能团的磺酸类离子液体,对其进行纯化和结构表征。核磁氢谱( 1HNMR )结果显示不同化学环境中的H均呈现在核磁氢谱上,红外谱图(FTIR)的结果显示主要官能团如磺酸基( -HSO3 )在合理波数范围内有吸收,以上2种结构表征结果表明所得双酸性离子液体即为预期产物。动态热重数据表明,双酸性离子液体的热稳定性较好,分解温度大约为 100°C ,在该温度范围内继续测定了双酸性离子液体的恒温热重数据,通过该数据发现在不同温度段、相同时间段内质量损失率几乎一致,表明双酸性离子液体的蒸发表面均一,蒸发性质良好。扫描电镜和能量色散图( SEM+EDS )显示双酸性离子液体体相分布均匀,元素占比符合其分子式计量关系比,进一步证明其为预期产物。
摘要:针对制药废水零排设计方案中热法分盐难度大的问题,以"厌氧 +A/O 生化 + 臭氧深度氧化 + 软化"处理后的废水为研究对象,采用陶氏纳滤膜元件进行膜法分盐中试实验研究,探究了纳滤膜在不同的率条件下对COD、氯离子、硫酸根离子和TDS截留效果。并进行了稳定运行的验证,结果显示,在纳滤系统的得率稳定在 76.5% / 82.4% 和 87.0% 左右时,纳滤膜对于二价硫酸根截留率稳定在 95% 以上,纳滤清液中硫酸根质量浓度小于 30mg?L-1 ,由于道南效应使得氯离子呈现出负截留的情况,本次中试实现了膜法分盐的目的,为制药废水在零排放解决方案的膜法工艺段提供相关参考。
摘要:微混合器旨在微米至毫米尺度范围下快速且均匀地混合两种或多种流体。本研究针对传统分离重组型微混合器混合效果不佳、效率受限等问题,在其流道中引人扇形挡板结构,构建了一种增强型分离重组微混合器。速度场和浓度场数值模拟结果表明,该微混合器可以将水和乙醇高效混合。随着雷诺数(Reynoldsnumber,Re)增大,混合指数下降,当Re为10时,混合效果最佳。本文系统研究了该增强型微混合器的混合性能,为其在实际应用中的合理选型提供依据。
[]摘要:低渗透油田开发时,近井区域孔喉堵塞问题会大幅限制油气井的产能和注水井的注水效果。目前常用酸化解堵技术主要包括以盐酸、土酸为代表的强效无机酸体系,以甲酸、乙酸为主的缓速有机酸体系,以及多组分酸、螯合酸和各类缓速酸等复合体系。氨基磺酸作为一种固体解堵剂,凭借其适中的酸强度、良好的溶垢性能、较低的腐蚀性与二次沉淀风险,在解堵应用中表现出其独特优势。本文系统阐述了氨基磺酸的物理化学性质及其对不同
摘要:换热管作为换热器的核心换热元件,由于其使用条件的特殊性,容易发生过早失效。本文系统地梳理了换热管过早失效的原因,提出了针对性的预防措施。此外,总结了换热管失效分析的基本流程、理化分析的常用手段以及CFD在失效分析中的应用,为类似失效分析提供了一定的参考。
摘要:通过数值模拟方法研究PBT搅拌槽内含铂催化剂颗粒的均匀悬浮临界转速。使用 Fluent软件分析不同转速下的颗粒速度场、浓度场、浓度偏差。结果表明: 200r?min-1 为含铂催化剂颗粒均匀悬浮的临界转速,模拟结果与Zwietering经验公式的预测结果一致,验证了数值模拟方法在预测临界转速方面的准确性与适用性。
摘要:针对化石燃料锅炉烟气采用有效的二氧化碳捕集技术实现二氧化碳的零排放,开发了一种四角切圆式供料的下行床反应器,以碳酸钾颗粒作为吸收剂对锅炉烟气中的二氧化碳进行捕捉,对下行床反应器内气固两相流的流动、反应过程进行了数值模拟。结果表明:通过优化下行床的结构和气固两相入口速度可以保证碳酸钾与二氧化碳反应时间更长,在一定的气流速度下,反应器气体口处二氧化碳的去除率可以达到 80% 以上。
摘要:在超级电容器应用中,碳基电极材料的比表面积与其电容量呈正相关。化学活化是制备多孔碳电极的常用方法,而活化温度则是决定多孔碳材料高比表面积形成与孔隙发育的关键工艺参数。为探究活化温度对多孔碳结构演变的内在影响,本研究以甘蔗渣为前驱体,在不同活化温度下制备多孔碳,并分析其结构特征与电化学性能。在 800°C 活化的条件下,甘蔗渣基多孔碳(SBC-800)展现出最大的比表面积( 2733.9m2g-1 )和较高的孔容( 1.36cm3g-1 ),且微孔提供的比表面积及孔容贡献均高于其他样品。得益于高比表面积与微孔主导的孔道结构,SBC-800在超级电容器应用中展现出 455.8F g-1 的超高电容量和 82.1% 的优异倍率性能。上述结果表明,对甘蔗渣于 800°C 进行化学活化,可构建高比表面积微孔碳骨架,为生物质碳电极设计提供参考。
摘要:本研究在内电解环境电催化技术上,利用廉价金属(铁、铜)结合粉煤灰、高岭土为原料制备多孔陶粒催化剂,探究这个催化剂对苯胺废水的电催化降解性能。利用扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线衍射(XRD)对催化剂的形貌、空隙结构和晶相组成进行表征。在低压电场下,利用廉价金属制备的多孔陶粒催化剂电催化处理苯胺废水。实验结果表明,陶粒催化剂在电化学氧化过程中通过羟基自由基(OH)和超氧自由基( 02- )实现了对苯胺分子的高效降解。本研究表明电催化氧化处理技术可以作为高毒性苯胺废水的绿色有效处理手段。
摘要:针对海上深井钻井油基钻井液润滑剂高温稳定性差、环境污染大的关键问题,本研究开发了一种基于纳米改性的高效润滑剂HEL-OB-8。以复合酯(油酸/甘油 )替代矿物油为环保基液,并创新性地采用硼酸盐/钼类复合极压剂( 3%sim5% )替代传统含硫磷体系,同时引入表面改性纳米二氧化硅(质量分数 0.1%~0.5% )。通过超声分散构建了强化“吸附-极压-纳米滚动"三重润滑机制。试验表明:该润滑剂显著提升润滑性与环保性,使油基钻井液摩擦系数降低 58.1% ,极压值(PB)达1080N, LC50 值 >30 000mg?L-1 , BOD5/COD>30% 。现场应用证实其在7000米深井中扭矩波动值降低 3~4 KN?m ,成功实现了高性能、超高温稳定与环境友好性的协同优化。
摘要:为研究白藜芦醇-羟丙基- β -环糊精包合物的制备工艺及其体外抗氧化活性,本文系统性地比较了多种包合物制备方法,并最终选定单相法制备白藜芦醇-羟丙基- β -环糊精包合物。采用X射线衍射法(XRD)和傅里叶变换红外光谱法(FTIR)对所制备包合物进行了特征性鉴定。此外,通过DPPH自由基清除率测试法,对制备的包合物进行了体外抗氧化能力的评估。研究结果显示,在投料质量比为 1:10 ,包合时间为1小时,包合温度为室温的条件下,包合物的平均包合率可达 92.56% ,且该工艺具有良好的重现性和稳定性,表明其为一种稳定可行的制备方法。在体外抗氧化活性研究中,白藜芦醇包合物制备过程中保持了较好的抗氧化活性,其DPPH自由基清除率达到了 83.51% 。
中图分类号:TQ126.35 文献标志码:A文章编号:1004-0935(2026)03-0466-04 摘要:国家对磷酸有害杂质含量的高标准要求,磷酸生产企业必须对湿法磷酸进行脱砷。本文简述了湿法磷酸生产中的碑迁移过程,介绍了几种常用脱砷方法和设备强化脱砷过程的应用,并展望了湿法磷酸脱砷技术研究方向。 作为肥料、洗涤液、食品添加剂和电池等商品的原料,磷酸被广泛用在农业、化工、食品和医疗领域[1
摘要:为了提升海上油田破乳剂应用效果,进一步减少上层净化油的乳化液含量和提升破乳剂在原油中分散效果,对不同类型的破乳剂进行了复配,找到了适合的组合及最佳比例。通过添加具有分散功能的破乳剂单剂,提升了破乳剂的分散效果,最终开发了在脱水速度、终脱水量、净化油中乳化液含量等指标更优的破乳剂样品。
摘要:本文通过设计抗温性能实验、沉降速率实验和滚动回收实验,研究了纳米改性药剂对钻井液性能的影响。研究表明,纳米改性氯化钾具有良好的稳定性,高温条件下仍能增加钻井液表观黏度和塑性黏度。该药剂不仅能抑制钻井液中悬浮物的沉降速率,抑制效果在质量浓度为 6% 时最佳,而且能抑制泥岩水化,提升泥岩滚动回收率。现场钻井作业揭示,向水基钻井液中添加纳米改性氯化钾能降低钻头损耗 60.78% ,提升钻进速度 67.33% ,具备进一步推广应用前景。
摘要:本论文主要采用可生物降解的合成酯和二类加氢精制矿物油作为基础油,通过添加无钡的二壬基萘磺酸钙以及其他功能型防锈剂进行调和,同时添加羊毛脂和微晶蜡作为易脱除的软膜成膜剂、辅以抗氧剂、脱水剂、降凝剂等助剂,研制了一种环保型软膜防锈油。通过采用水置换试验、盐雾试验、湿热试验、叠片试验对该产品进行防锈性能进行评价,试验结果表明:该产品具有优秀的水置换性能、研制产品不含钡等重金属,防锈性能优异,湿热试验达到20d无锈、盐雾试验达到 72h 无锈,叠片试验14天无锈蚀、锈斑;该产品具有较好的润滑和防锈性能,可做多种产品的工序间以及存放周期长的金属零部件防锈。
摘要:本文建立了一种使用电热板消解和微波消解后使用电感耦合等离子体发射光谱仪测定固体废物样品中钯质量分数的检测方法。结果发现:两种消解法均可对固体废物完全消解,钯的相关系数在选用仪器推荐的检测波长时为0.9999;按准确称量 0.20g 样品进行消解,消解完全后定容至 25.0ml 钯的检出限为 0.61mg-kg-1 ;精密度为 1.7%~2.3% ;加标回收率为 94.5%~112% 。该检测方法效率高,精密度好,正确度好,能满足检测固体废弃物中含钯量的需求,并能用于鉴别危险废物。
摘要:随着技术和工业的不断发展进步,资源短缺问题引起了广泛的关注。太阳能光催化技术具有较好的应用前景,利用光催化技术可以将有机物如甲醇、苯甲醇、糠醇等低碳化合物氧化成高附加值的产物。三元硫化物锌铟硫( ZnIn2S4 )光催化剂是硫化物催化剂中重要组成之一, ZnIn2S4 作为可见光响应的光催化剂,不仅可以生成高附加值的化学产品,而且可以减少环境的污染。但是, ZnIn2S4 也存在一些缺点,例如电子-空穴复合较快,导致产氢和有机物氧化性能降低,因此需要对 ZnIn2S4 进行改性来提高其光催化有机物氧化能力。本文介绍了 ZnIn2S4 的晶体结构和能带位置、形貌以及在光催化有机物氧化中的应用。
摘要: znO 具有大的禁带宽度、高热稳定性和化学稳定性,因此受到研究者的青睐。 zno 存在大量的缺陷,导致其光生载流子存在较高的复合率、迁移率不足等问题,这限制了 znO 在光催化领域中的应用。本文综述了通过金属掺杂改性 znO 提高光催化降解有机废水性能的方法,对比了改性前后 ZnO 的光催化降解效率,最后对 ZnO 在光催化领域的发展前景进行了展望。
摘要:总结了亲水性改性剂对聚合物超滤膜力学性能的影响,详细分析了聚合物超滤膜在应用过程中的力学形变行为,综述了新型改性材料在膜抗形变改性中的应用以及局限性,为开发耐用且坚固的超滤膜提供有价值的见解,以适应膜材料在实际水过滤过程中的应用。
摘要:金属有机框架(MOFs)材料因具有大比表面积、高孔隙率、功能稳定、结构均匀等优异性能而受到广泛关注。氧还原反应和质子交换膜等方面的应用研究对提升燃料电池的性能意义非凡,MOF与其他材料的结合可以提高催化剂的潜力和效率,因此得到了充分的研究。本文分析了MOFS在燃料电池中的应用前景,探讨了MOFs的结构亮点和开发方向,介绍了MOF/金属NP复合材料的研究情况。
中图分类号:TQ033 文献标志码:A文章编号:1004-0935(2026)03-0502-05 摘要:本文探讨了污水处理中氮素去除的新型生物脱氮技术。传统硝化/反硝化工艺虽然有效,但是存在成本高、操作复杂等不足。介绍了几种新型生物脱氮技术,包括好氧反硝化、同步硝化反硝化(SND)、短程硝化反硝化和厌氧氨氧化(Anammox)。这些技术通过提高脱氮效率、减少能源和碳源消耗以及降低污泥产量,提供
摘要:电化学氧化技术作为一种高效的高级氧化方法,在处理难降解有机物污染方面展现出巨大潜力。该技术通过直接氧化和间接氧化2种途径降解污染物,其中间接氧化利用阳极产生的强氧化性中间介质(如羟基自由基·OH、活性氯等)实现污染物高效去除。本文综述了电化学氧化技术在饮用水厂除藻、腐殖酸去除及细菌杀灭等方面的应用效果,特别是掺硼金刚石(BDD)阳极在这些应用中的优异表现。探讨了新型电极材料(如BDD电极)三维电极结构、脉冲式供电方式以及与其他水处理技术联用的最新进展。
摘要:通过溶剂热法合成了一种Co-MOF 材料。采用单晶衍射、粉末X射线衍射、红外光谱及热重分析等方法对该材料进行了系统表征,对 的电化学性能进行了测试。结果表明:Co-MOF结晶属于三斜晶系,其所属空间群为P-1,晶胞参数分别为:a=0.97183(4)nm, b=1.01573(5)nm c=1.14024(6)nm 二 α=63.967(5)° , β=88.730(4)° , γ=86.892(4)° 。在 1mol?L-1KOH 电解质溶液中直接使用MOF作电极材料时,其在电流密度为 0.5A?g-1 时的比电容为 45.2F?g-1 ,而在向电解液中添加K4[Fe(CN)6] 之后,其比电容达到 188.6F?g-1 。
摘要:双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经过熔融、挤出和铸片后经纵向和横向的拉伸而制成的塑料薄膜,具有抗拉强度高、阻断性能好、透明程度高等优点。本文研究了薄膜的热封和抗穿刺性能机理,探讨了薄膜配方的设计及工艺和设备的改进,采用了多层共挤双向拉伸工艺实现了薄膜优异的热封和抗穿刺性能。同时,研究了薄膜配方和成型参数的差异对厚度均匀性、雾度等性能的影响。