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马腾飞; 王勇; 薛长菁; 张奕; 纪敏; 李月刚;
污染控制与资源化研究国家重点实验室,南京大学,南京210023;
太仓中化环保化工有限公司,太仓215433;
渗透汽化; 乙腈废水; PDMS; 复合膜;
机译:评论盐辅分散液 - 液微萃取与编程温度汽化气相色谱 - 质谱,用于测定饮用水中的卤代乙腈
机译:乙腈/水中氯化锆和氢氧化钠催化氧化生物晶体玉米蛋蛋白,乙腈/水中氢氧化钠:功能研究
机译:现场记忆方程法研究极性分子溶液平移扩散系数与密度/压力的关系以及极性分子溶液的旋转弛豫时间:水中的乙腈,水中的甲醇和乙腈中的甲醇
机译:通过氧化和吸附去除工业乙腈中用于高纯乙腈制备的痕量杂质
机译:借助嗜盐甲烷菌,厌氧降解高盐废水中的有机污染物。
机译:四(乙腈)铜(I)草酸氢盐-草酸-乙腈(1 / 0.5 / 0.5)
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:有机添加剂抑制高盐地热盐水中二氧化硅沉淀的在线试验II。含氮化合物,硅烷和其他乙氧基化合物的测试
机译:阿尔法-(3,4,5-修剪乙氧基苄基)-阿尔法-(n-甲基-n-高藜芦醇-γ-氨基丙基支架上的角夹--3,4,5-修剪乙氧基,苯基乙腈及其盐作为其制备方法和含有这些化合物的药物组合物
机译:2- [2-(二乙氨基)-乙硫基] -5,6-二甲基苯并咪唑盐具有抗化学,抗氧化和抗心律失常的活性,并以2- [2-(二乙胺基)-乙氧基] -5,6-二甲基间苯二甲腈为中间体2- [2-(二乙氨基)-乙硫基] -5,6-二甲基苯并咪唑盐
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