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我省在世界率先攻克海水提钾技术难关

时间:2018-10-06 04:21来源:未知 作者:秒速赛车 点击:
掌握化学平衡的特征。了解化学平衡常数(K)的含义,能利用化学平衡常数进行相关计算。 ⑵周期表每一个纵行叫做一族,共有16个族(8、9、10三个纵行共同组成一个族)。 (2)在解

  掌握化学平衡的特征。了解化学平衡常数(K)的含义,能利用化学平衡常数进行相关计算。

  ⑵周期表每一个纵行叫做一族,共有16个族(8、9、10三个纵行共同组成一个族)。

  (2)在解决化学问题的过程中,运用化学原理和科学方法,能设计合理方案,初步实践科学探究。

  齐鲁网12月15日讯今天,教育部发布2018年普通高等学校招生全国统一考试大纲。考试大纲是高考命题的规范性文件和标准,修订和颁布年度考试大纲是一项例行工作。公布如下:

  硼还是庄稼、果树的亲密朋友。农业化学家在研究油菜的生长时,发现有块农田油菜苗植株矮小,光开花不结果,最后枯萎。施用八两硼砂后,油 菜的生长却面目一新,枝粗苗壮,产量成倍地增长。甜菜缺硼就会丧失对细 菌的抵抗力,发生腐心病,幼苗死亡。棉花缺硼会发生落桃现象。大豆缺硼, 根瘤菌不能很好地固氮。苹果缺硼,果肉中会出现坚硬的斑块,果皮会出现 凹陷和坏死。科学研究证明,豆科植物、十字花植物、麻类、果树等都需要 微量的硼,而这种微量的营养元素是氮磷钾不能代替的。在植物体内硼参与 碳水化合物的转化和运输、调节水分以及氧化还原反应的过程,它又是开花 结果和生长点再生所必需的营养成分。所以,目前已普遍受到农业化学家的 重视。

  本文原载于 2016 年 3 月 28 日出版的《科技导报》,阐述锂离子动力电池作为车用电源系统的安全性问题及其有效的解决方案,作者为清华大学汽车安全与节能国家重点实验室的何向明教授、冯旭宁博士和欧阳明高院士。

  安全性测试标准中规定了根据事故分析所获得的详尽的各类事故触发因素。通过了安全性测试标准的电池发生触发事故的概率也大大降低。但是,由于实际工况非常复杂,事故触发的原因可能与安全性测试标准中的规定的情况有所出入。这解释了为什么表 1 中所列的各类动力电池系统均通过了安全性测试标准,事故仍然可能发生。

  元素周期表的发现,对化学甚至对整个自然科学的发展都具有重大意 义。元素周期表是元素周期律的具体表现。这不仅反映了化学元素的自然规 律,同时,为人类认识自然界提供了一个重要工具。

  二,柴油,有些酒店,食堂会采用柴油灶,燃烧柴油获得能源,而柴油的价格很高,燃烧不充分会产生有毒烟,我们的醇基燃料完全可以替代它。

  经过演变过程,电池事故将会进入「触发」阶段。一般在进入触发阶段之后,锂离子动力电池内部的能量将会在瞬间集中释放,此过程不可逆且不可控,也称之为热失控(Thermal Runaway)。热失控后的电池发生剧烈升温,温度可高达 1000 ℃,秒速赛车计划:并可以观察到冒烟、起火与爆炸等现象。

  1、粘度:粘度是燃料油最重要的性能指标,是划分燃料油等级的主要依据,它是对流动性阻抗能力的度量。它的大小表示燃料油的易流性、易泵送性和易雾化性能的好坏。目前国内较常用的是40℃运动粘度(馏分型燃料油)和100℃运动粘度(残渣型燃料油)。2、含硫量:燃料油中的硫过高会引起金属设备腐蚀和环境污染。根据含硫量的高低,燃料油可划分为高硫、中硫和低硫燃料油。3、闪点:是涉及使用安全的指标,闪点过低会带来着火的隐患

  3)电池系统安全性事故的「扩展」。单体电池或电池组内部分电池发生热失控「触发」之后,热失控与燃烧短时间内放出大量的热量。这些热量向周围电池与电池系统附件传递,会带来相应的次生危害,如周围电池依次发生热失控与燃烧,或火焰传播点燃车内线束与内饰等。这类热失控与起火向周围传播的现象称为事故的「扩展」。

  关于动力电池的寿命预测问题,从当前时刻开始,电池性能初次衰退到阈值条件时所经历的时间或者充放电周期次数。一般我们有容量、内阻或者是功率,一般容量衰减到80%或者是内阻达到了1.5倍,功率达到了80%就不能满足动力电池的需求了,我们就定义为动力电池不能用了,以此来预测电池寿命的状况。

  简单介绍一下扩展卡尔曼滤波法算法,可以根据观测信息对系统的Q和R进行实时修正,从而获得更为准确的状态估计。这个一个状态的仿真,扩展卡尔曼滤波的情况下,我们的R是实时修正的,而不是传统设置一个值就不变的,这个可以根据工况和电池的模型进行调整,这样就可以得到一个更加准确的SOC。

  本报讯(通讯员于巍 记者周洁)近日从河北工业大学了解到,该校在国际上率先攻克了海水提钾技术难关,研发出沸石离子筛法海水提钾技术并实现工业化。目前,该成果已通过科技部等组织的验收和鉴定,技术经济指标达到国际领先水平,我国钾肥资源严重短缺难题有望解决。

  我国是农业大国,钾肥消费量每年超过1000万吨,占全球的1/5。但由于国内陆地钾矿总储量不足5亿吨,仅占世界的1/20,钾肥目前主要依靠进口。“开发新的钾肥资源势在必行。”河北工业大学海洋科学与工程学院院长、教育部海水利用工程研究中心主任袁俊生表示,(下转第三版)

  (上接第一版)海水中的钾总储量是陆地的几万倍,且是可持续开发的天然资源。国外早就开始致力于海水提钾技术的研究,但因海水的组成复杂并且钾浓度较低,造成高效分离提取钾技术难度大,特别是经济上不易过关,所以均未实现工业化。

  据介绍,袁俊生带领的课题组经过三十年不懈攻关,研制成功“改性沸石钾离子筛富钾”核心技术,突破了海水中钾的高效富集和节能分离等一系列关键技术难题,并开发出沸石离子筛法海水提取系列钾肥高效节能技术。“与国内外现有的钾肥生产技术相比,沸石离子筛法海水提钾技术具有原料来源广泛、生产成本低、效益高等优势。”袁俊生表示,结果表明,利用该技术生产的钾肥产品质量达到进口优质钾肥标准,生产成本则较进口钾肥降低30%。“该技术已成功完成了海水提钾百吨级中试和万吨级工业性试验,实现了从科研成果到工业生产力的转化。”袁俊生介绍说,采用该技术既可在沿海地区直接建厂,也可与大规模海水淡化工程配套实施,或与海水制盐及纯碱工业结合。预计到2020年,海水提钾产业化规模将达到100万吨以上,不但为大力开发海洋资源、发展海洋经济提供了新的增长点,更重要的是为弥补我国陆地钾肥资源严重不足,保障国家粮食安全,开辟了一条有效途径。

  

(责任编辑:秒速赛车)
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