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通过浸渍法(IM)和沉积-沉淀(DP)法制备了一系列Pt/TiO2P25)催化剂,并分别用甲醛溶液和氢气还原处理催化剂.利用原位红外监测催化剂表面吸附物种在反应过程中的变化,探究了催化剂制备和还原条件及Pt负载量对催化剂结构和催化氧化甲醛活性的影响.结果显示,用DP法制备并用甲醛还原的Pt/P25催化剂中Pt颗粒分散均匀,并具有合适的粒径和高浓度的表面活性氧,显示出良好的甲醛氧化活性.在空速30 000 ml/(g·h)、反应温度30°C和甲醛初始浓度50 mg/m的条件下,0.4%Pt/P25(DP-HCHO)上的甲醛转化率达到98%,并能稳定运行100 h以上.相比之下,Pt/P25(DP-H2)由于表面活性氧较少,不利于甲酸盐氧化,活性较低.Pt/P25(IM-H2)虽然具有高浓度的表面活性氧,却同时具有最大的Pt颗粒粒径,在甲醛转化为甲酸盐和甲酸盐氧化两步反应中的活性均较差,因而甲醛氧化活性最差. 相似文献
174.
冬小麦水分耗散特性与农业节水 总被引:6,自引:0,他引:6
本文根据中国科学院禹城综合试验站1986年-1996年蒸渗仪农田水分模拟试验资料统计;冬小麦全生育期耗水量可达482.5mm,缺水率可达69.3%;冬小麦全生育不分耗散过程有两个明显的需水峰区和3个关键需水期,为实施节水灌溉提供了实验依据;冬小麦耗水量与环境因子有明显的相关关系,其统计规律可供地下水浅埋区区域灌溉预测参照应用。 相似文献
175.
麦田蒸腾需水量的计算模式 总被引:7,自引:0,他引:7
本文依据Penman-Monteith方法对小麦田田间蒸腾需水量计算方法进行了探讨,得出了一个改进的小麦蒸腾需水量计算模式,对模式中某些参数作了修订;并用中国科学院禹城综合试验站的观测资料对模式进行了计算,结果表明,采用本模式计算充分湿润麦田的蒸腾需水量效果良好 相似文献
176.
古洪水流量的误差计算 总被引:1,自引:0,他引:1
古洪水研究已在大型工程和长江三峡,黄河小浪底等的设计洪水中得到动用取得了令人虚心成功,但古洪水流量的推求与实测量的计算往往有大的差别,根据随机误差的传播给出了一般情况下的古洪不流量推误差计算公式,以小流底2360aBP古洪水注同误差的计算为例,对最终计算出的古洪水流量成果给出了一个误差范围。 相似文献
177.
人工神经网络与分析测试技术的研究与发展 总被引:8,自引:0,他引:8
回顾了人工神经网络研究的发展历程,简要介绍了神经网络模型与算法,对分析测试技术和相关学科中的人工神经网络研究及在流程控制、错误诊断、参数估计、传感器模型、模式识别与分类、环境监测与治理及光谱与化学分析中的应用等作了评述。引用参考文献113篇。 相似文献
178.
陕西洛川黄土-古土壤剖面中伊利石结晶度——黄土物质来源和古气候环境的指示 总被引:6,自引:0,他引:6
伊利石是我国黄土和古土壤中最主要的粘土矿物。本文选择陕西洛川黄土-古土壤国际典型剖面为研究对象,通过测定伊利石的结晶度(Kubler指数)、Srodon峰强比值(Ir)和2M_1多型含量,发现黄土物质的起源与中高温(>280℃)地质环境有关;黄土样品中伊利石结晶度值为0.25°2θ(Cu Ka),古土壤样品中伊利石结晶度值大于0.27°2θ(Cu Ka);黄土和古土壤中伊利石结晶度值的差别,是由于古土壤中伊利石含少量的膨胀层,而黄土样品中的伊利石不含有膨胀层而引起的。古土壤中伊利石的膨胀层的成因,与伊利石 相似文献
179.
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This paper examines historical and spatial trends in hazardous materials transportation spills from 1971 to 1991. While the number of spills Inc.reased steadily during the 1970s, peaking in 1978–1979, there has been a decline in frequency sInc.e then largely due to modifications in reporting. Monetary damages have the opposite temporal pattern, with major Inc.reases recorded from 1982 onward. Death and injury statistics are more variable. Spatially, accidents are more prevalent in the Rust Belt extending from the Northeast corridor westward to the Great Lakes states, as well as in the Southeast. The greatest potential risk to the public is found in smaller, more densely populated industrial states such as New Jersey, Delaware, and Maryland. The spatial distribution, however, has not changed. Potential risk sources (e.g., chemical industry, number of hazardous waste facilities, number of railroad miles) are the best predictors of hazmat Inc.ident frequency. Mitigation efforts (statewide regulatory and/or management policies) also help explain the variability in hazmat Inc.idents. 相似文献