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65锰钢板定尺切割

  • 公司: 众鑫金属材料有限公司
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  • 联系人:刘宇
  • 更新时间:2025-01-14 02:59:41 浏览次数:2
  • 所在地:资阳
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在我国有效耕地面积日益缩小,重金属污染土壤面积却逐年扩大的严峻形势下,为明确生物炭治理镉污染土壤的应用价值,以生物炭理化性质分析与镉吸附-解吸动力学行为研究为基础,通过在镉污染稻田土壤上开展秸秆直接粉碎和炭化两种还田方式的比较研究,探讨了生物炭施入后对土壤镉赋存形态的影响及其相互关系,系统分析了生物炭结合土壤因子对镉胁迫条件下水稻生理65锰冷轧钢板

、生化性状及镉吸收、分配、转运和积累的影响,以及不同还田方式与水稻品质及糙米镉含量的相互关系,以期为改良与修复重金属镉污染稻区土壤,消减农产品中可食用部位镉残留,并有效防止污染面继续扩散提供理论依据,研究结果表明:1.不同 热解温度(HTT)生物炭理化性质分析结果表明,随着HTT升高,生物炭产率从60%降低到34%,灰分含量从12%升高到33%,挥发分下降到原材料稻壳的四分之一,在HTT400℃之前pH值急剧增大,上升至9以后开始放缓。HTT达到500℃时,生物炭的阳离子交换量、比表面积显著提高,较原材料增幅分别达到41%和85%。微观外表面结构逐渐清晰、规则,疏松多孔的结构增多,以上变化有助于提高生物炭的吸附能力。2.根据不同HTT生物炭对镉的吸附-解吸动力学行为特征差异及平衡时 吸附、固持量与生物炭理化性质的关联分析,初步构建了适于生物炭的动力学拟合模型。

结果表明:(1)稻壳和3种不同HTT条件下制成的生物炭的吸附量均随着初始镉离子浓度的升高而增加,HTT500℃在0.5mg/L镉溶液浓度的吸附效果 ,达到99.55%,并且随着HTT的升高,生物炭在增加了吸附量同时也相对缩短了吸附进程;(2)解吸过程中,吸附态镉离子的解吸量随振荡时间的延长而不断增加,高热解温度制备的生物炭快到达解吸平衡,与Elovich方程拟合度 ;(3)能谱分析证实了生物炭对重金属镉离子存在吸附、固持作用,同时随HTT的升高,生物炭对镉离子的固持量增大,相对原子数量百分比值较原材料增幅达到3.4%;(4)通过相关分析表明生物炭酸碱度、阳离子交换量和比表面积对其固持镉离子能力有显著的正向作用。65锰冷轧钢板

 




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包括肥料含水率、肥料颗粒密度、三轴尺寸、刚度系数、动/静摩擦系数、碰撞恢复系数、弹性模量等。然后对测定结果进行讨论和分析,为下一步应用离散元法分析时确定合适的参数提供依据。45号冷轧钢板

 )对基于离散元法的排肥器工作过程分析方法进行重点研究,以四种肥料颗粒及两种不同结构的排肥器为研究对象;通过采用三维扫描仪扫描肥料颗粒轮廓数据,建立了四种肥料基于三维扫描数据的手动填充颗粒模型,以及采用课题组研发的TDEM软件建立了肥料颗粒的自动填充颗粒模型;采用基于CAD模型的建模的方法,由外槽轮排肥器的三维Pro/ENGINEER实体模型,建立了其三维离散元法分析模型,研究了采用球颗粒组合方法,初步建立了非规则形状肥料颗粒的离散元法计算方法。3)进行了外槽轮排肥器实际工作过程的台架试验,以自主设计并研制的有机玻璃为材料的两种不同结构的外槽轮排肥器为试验对象,以北京生物1号、大庆2号、山东3号、吉林4号四种肥料为试验材料,以PSJ排种器性能试验台为试验设备,测试分析在四种排肥轴转速(31.24r/min、40.87r/min、50.63r/min、61.22r/min)、三种外槽轮工作长度(20mm、40mm、60mm)、三种排肥舌角度(15°、30°、45°)下外槽轮排肥器的排肥过程及对排肥量的影响;同时借助高速CCD摄像机,对外槽轮排肥器内肥料颗粒的运动过程进行实时拍摄,通过BLASTER’S MAS运动分析软件进一步分析肥料颗粒在外槽轮排肥器内的运动规律,为后续工作离散元仿真结果对比提供数据参考。45号冷轧钢板

 



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p H和Ca CO3含量是土壤常规分析的两个测定指标,但其室内测定均需借助相应的仪器设备完成,耗时费力。以山西省土系调查采集的110个典型土壤剖面的426个发生层土样的野外测定的石灰反应强度和实验室测定的土壤p H、Ca CO3含量、65锰钢板

交换性钠饱和度(Exchangeable Sodium Percentage,ESP)数据为基础,尝试建立石灰反应强度与p H、Ca CO3含量之间的定量关系模型。结果表明:北方黄土性母质土壤,当p H<9.0时,Ca CO3含量是影响土壤p H的重要因素,二者的回归拟合 关系符合幂函数曲线;当p H>9.0时,Ca CO3与p H之间无明显关系。石灰反应强度在一定程度上可以半定量地反映p H或Ca CO3含量,但其确定的p H或Ca CO3含量尚是一个范围,并非值。同时,从发生学意义角度,土壤中Ca CO3含量高低对形态学研究具有重要意义,在这种情况下,如果需要用p H或Ca CO3含量来确定准确的土壤系统分类类型(如确定土体是否为酸性、具有钙积层/钙积现象等),为慎重起见建议还是以实验室的准确测定数据为准;对于非碱化(p H<9.0)、野外有泡沫反应的北方黄土性母质土壤,无论泡沫反应强弱和Ca CO3含量高低,土壤p H基本稳定在8.51±0.49,这一p H范围对作物生长基本没有制约,如果仅从p H或Ca CO3含量是否影响作物生长角度考虑,无需实验室测定p H或Ca CO3含量。65锰钢板

 

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