鈷強化鐵磁體活化過一硫酸鹽的實驗研究
偶氮染料因分子結(jié)構(gòu)中含有偶氮基(—N?N—)而得名,是工業(yè)生產(chǎn)中使用最廣泛的合成染料之一,其生產(chǎn)廢水具有色度大、毒性強、難降解等特點[1],會對生態(tài)環(huán)境以及人體健康造成嚴重損傷。金橙Ⅱ(4-(2-羥基-1-萘偶氮)苯磺酸鈉鹽C16H11N2NaO4S,OGⅡ)是一種典型的陰離 |
水熱生長堿式硫酸鎂納米線結(jié)晶動力學(xué)研究
堿式硫酸鎂(xMgSO4·yMg(OH)2·zH2O)存在形式多樣,可簡寫為xyz型MOS,存在158、157、153、152、138、115、213及122型MOS等[1-5],其中可人工合成的一維形貌的MOS為152、153、157、158型,主要應(yīng)用于塑料、橡膠、水泥與 |
磁性MgFe2O4及其核殼催化劑制備與煤熱解性能研究
富油煤是指焦油產(chǎn)率在7%~12%的煤炭[1]。我國富油煤資源豐富,儲量預(yù)測超5000億噸[2-3],常規(guī)的燃燒利用、氣化、液化難以有效發(fā)揮其價值,同時也加劇了環(huán)境污染和二氧化碳排放等問題。通過熱解技術(shù)可將富油煤等煤炭資源轉(zhuǎn)變成煤焦油、煤氣以及高熱值的清潔固態(tài)燃料。優(yōu)質(zhì)煤焦油產(chǎn) |
有機-水混合溶劑中氯離子對C—H鍵的電氧化腈化性能
有機電合成已成為一種重要的有機合成手段[1-2],憑借其綠色、高效的優(yōu)點,已應(yīng)用于陽極酰化[3]、鹵化[4-5]、脫鹵[6]、芳香醇的氧化[7]和乙烯醚聚合[8]等多種類型的有機合成反應(yīng)中。間接電氧化是有機電合成中的一種重要方法,利用氧化電位更低的媒質(zhì),可避免反應(yīng)底物直接在電 |
巖鹽礦提鉀老鹵中溴離子選擇性電氧化過程研究
溴是十分重要的精細化工原料,廣泛應(yīng)用于阻燃劑、醫(yī)藥、染料及感光材料等領(lǐng)域[1]。我國是溴素的生產(chǎn)大國,溴素年產(chǎn)量約為15萬噸,約占全球溴產(chǎn)量的十分之一[2],但依舊不能滿足我國溴資源的需求。2016年至今,我國溴素年凈進口量6萬噸左右,進口價格也由2016年的2801.86美 |
甲醇體系電鍍污泥衍生磁性多金屬材料催化糠醛加氫轉(zhuǎn)化
隨著化石能源日益枯竭以及使用過程引起的環(huán)境污染和氣候惡化,造成經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn),在資源和環(huán)境的雙重壓力下推動了人們對清潔可再生資源的開發(fā)和利用。利用農(nóng)林廢棄物類生物質(zhì)轉(zhuǎn)化的生物基化合物來高效、經(jīng)濟地制備高品位燃料或高附加值精細化學(xué)品,逐漸成為當(dāng)今科學(xué)界和工業(yè) |
原料油汽化特性對催化裂化反應(yīng)結(jié)焦過程影響的CFD模擬
催化裂化是重質(zhì)油輕質(zhì)化的主流加工工藝[1-3],國外催化裂化汽油產(chǎn)量約占汽油總量的35%,國內(nèi)催化裂化汽油產(chǎn)量占汽油總量的80%、柴油產(chǎn)量占柴油總量的40%左右[4]。催化裂化裝置是煉廠的核心盈利點,也是煉廠節(jié)能減排的關(guān)鍵,其能耗占煉廠綜合能耗的1/3以上[5],其長周期安全 |
相變微膠囊懸浮液噴淋換熱特性實驗研究
隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,利用低碳、清潔、高效的能源及產(chǎn)品是新時代的熱點話題。相變微膠囊懸浮液(MPCMS)作為一種新型的潛熱型功能流體,在工業(yè)余廢熱回收系統(tǒng)、空氣調(diào)節(jié)、熱能存儲系統(tǒng)等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景和研究價值[1-6]。MPCMS在相變溫度區(qū)間有較強的蓄熱能力和換熱 |
基于流量振蕩的窄矩形通道內(nèi)臨界熱通量機理模型
作為反應(yīng)堆三大熱工設(shè)計準則之一,臨界熱通量(CHF)對設(shè)備經(jīng)濟性和安全性極其重要[1-3],而流量振蕩會導(dǎo)致沸騰危機在相對較小的熱通量時發(fā)生,此時的臨界熱通量稱為PM-CHF[4-6]。流量振蕩的發(fā)生會造成設(shè)備穩(wěn)定運行范圍減小,因此有學(xué)者嘗試不同方法來消除流量振蕩:Qu等[7 |
電場對豎直微槽潤濕及毛細流動特性影響
毛細流動因可依靠自身毛細力被動式引導(dǎo)流體,在化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)和工程應(yīng)用領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用,特別是在芯片技術(shù)、傳感器、流體和熱管理方面等[1]。例如,刀架式服務(wù)器、側(cè)發(fā)光LED燈具(如背光源集魚燈、大傾角投光燈)等電力電子器件的發(fā)熱源多為豎直布置,則需要散熱器內(nèi)布置毛細結(jié)構(gòu)使液體工 |
撞擊速度對連續(xù)液滴撞擊熱圓柱壁面局部傳熱特性影響的實驗
噴霧冷卻技術(shù)在化工等領(lǐng)域中普遍應(yīng)用,但是在關(guān)于噴霧冷卻的絕大多數(shù)研究中,其關(guān)注的焦點仍然是整體噴霧行為,例如噴霧壓力、質(zhì)量流量、噴霧高度以及噴霧角度等[1]。其背后高傳熱能力的物理機制很難被分離出來進行深入研究。因此,為了探究其傳熱機理,有必要從噴霧冷卻最基本的物理過程開始進 |
CDI二維濃度傳質(zhì)模型的建立以及實驗驗證
電容去離子技術(shù)(CDI)是一種將鹽水淡化的水處理技術(shù)。因其能耗低、操作方便、維護簡單、去除效果好等優(yōu)點,引起了學(xué)者們的廣泛關(guān)注[1-3]。CDI的基本原理是通過電場力的作用,在電極表面形成雙電層,利用帶電電極表面的電化學(xué)特性來實現(xiàn)對水中的帶電離子的捕集[4]。影響CDI脫鹽性 |
非牛頓流體在波節(jié)套管換熱器中流動與換熱的實驗研究
在工業(yè)生產(chǎn)和自然界存在著很多不滿足牛頓內(nèi)摩擦定律的流體,其黏度隨剪切速率不斷變化,稱為非牛頓流體[1-2]。石油、高濃度污水及牛奶、血液等都是比較常見的非牛頓流體,但目前對于這些流體研究還是基于牛頓流體特性,不能反映出真實流動與換熱特性,因此近年來關(guān)于非牛頓流體的流動與換熱研 |
跨臨界CO2快速膨脹過程中非平衡冷凝和閃蒸機理的數(shù)值研究
CO2因其獨特的熱物理性質(zhì)(臨界溫度低,傳熱效率高,黏度小)和環(huán)保特性(臭氧耗減潛能值為0,全球變暖潛能值為1)而被廣泛應(yīng)用[1],如被用在超臨界CO2布雷頓循環(huán)[2-5]和跨臨界CO2引射膨脹制冷系統(tǒng)中[6-9]。在實際應(yīng)用中,當(dāng)CO2從超臨界狀態(tài)膨脹到亞臨界狀態(tài)時,壓力和 |
受限空間內(nèi)浮升氣泡與液體間傳質(zhì)行為實驗研究
氣液相間傳質(zhì)是廣泛存在于化工過程中的最基本現(xiàn)象,其是否得到強化決定著化工過程效率,因而受到廣泛關(guān)注[1-4]。研究表明,在如微通道或毛細管泰勒流等氣泡被固體壁面限制的微小通道中,氣液傳質(zhì)效率會顯著增加[5-10]。微小尺度受限空間內(nèi)的氣液傳質(zhì)較之傳統(tǒng)化工傳質(zhì)過程有顯著增強通常 |
微納多孔結(jié)構(gòu)中稀薄氣體流動滲透率的解析型預(yù)測模型
多孔結(jié)構(gòu)中的稀薄氣體流動機理在石油化工、能源利用、航空航天等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景[1-3],如航天推進劑的增壓輸送、非常規(guī)油氣開采、質(zhì)子交換膜燃料電池、CO2封存、核廢料處理等。近年來,3D打印、MEMS技術(shù)的發(fā)展也推動著對微納尺度氣體流動特性的深入研究[4-5]。當(dāng)多孔結(jié) |
光熱驅(qū)動多孔氧化鈰熱化學(xué)循環(huán)解水制氫非熱質(zhì)平衡模型
在高比例可再生能源電力系統(tǒng)框架及“雙碳”目標驅(qū)動下,將太陽能直接轉(zhuǎn)化為化學(xué)燃料(如氫氣或合成氣)并進一步轉(zhuǎn)化為液體可再生燃料,為太陽能的長期儲存、運輸及利用提供了合理途徑[1-5]。通過分解H2O和(或)CO2將太陽能直接轉(zhuǎn)化為燃料有多種方法,其中大多數(shù)是低溫光子驅(qū)動(光催化 |
CNTs陣列增強石蠟/硅橡膠復(fù)合相變墊片的散熱性能研究
隨著“5G”時代的來臨,電子元器件不斷向小體積化、高集成化、高功率化發(fā)展,導(dǎo)致芯片單位體積熱通量迅速增加[1]。若無法及時散熱,會造成電子元器件老化、應(yīng)力變形、壽命縮短以及功能失常等問題[2]。因此散熱已經(jīng)成為制約電子元器件發(fā)展的瓶頸之一。由于從發(fā)熱元件傳熱至散熱器的過程中會 |
蒸汽冷凝近壁過渡區(qū)團簇演化特性
冷凝成核現(xiàn)象廣泛存在于自然界及生產(chǎn)生活中,如車窗上的白霧,生物表面的結(jié)露[1-2],以及工業(yè)領(lǐng)域中的熱管理[3-4]、水汽捕集[5]、熱電系統(tǒng)[6]、海水淡化[7-8]等。對成核過程的演化規(guī)律和機理的深入研究,不僅可以為冷凝過程的調(diào)控提供指導(dǎo),還有助于完善蒸汽冷凝換熱過程的基 |
旋風(fēng)分離器內(nèi)氣相旋轉(zhuǎn)流不穩(wěn)定性的實驗研究
旋風(fēng)分離器內(nèi)氣相流場是一個復(fù)雜的三維旋轉(zhuǎn)流流場[1-3]。切向速度的分布表明流場是內(nèi)外雙旋渦的Rankine結(jié)構(gòu)[4-5]。這種旋轉(zhuǎn)流固有旋轉(zhuǎn)的不穩(wěn)定,表現(xiàn)為流場的瞬時速度隨時間的脈動變化,這是旋轉(zhuǎn)流的偏心擺動造成的,即旋轉(zhuǎn)流旋轉(zhuǎn)中心圍繞著旋風(fēng)分離器幾何中心的偏心旋轉(zhuǎn)[6-1 |
- 2025年中科院分區(qū)表已公布!Scientific Reports降至三區(qū)
- 官方認定!CSSCI南大核心首批191家“青年學(xué)者友好期刊名單”
- 2023JCR影響因子正式公布!
- 國內(nèi)核心期刊分級情況概覽及說明!本篇適用人群:需要發(fā)南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的學(xué)者
- 我用了一個很復(fù)雜的圖,幫你們解釋下“23版最新北大核心目錄有效期問題”。
- 重磅!CSSCI來源期刊(2023-2024版)最新期刊目錄看點分析!全網(wǎng)首發(fā)!
- CSSCI官方早就公布了最新南核目錄,有心的人已經(jīng)拿到并且投入使用!附南核目錄新增期刊!
- 北大核心期刊目錄換屆,我們應(yīng)該熟知的10個知識點。
- 注意,最新期刊論文格式標準已發(fā)布,論文寫作規(guī)則發(fā)生重大變化!文字版GB/T 7713.2—2022 學(xué)術(shù)論文編寫規(guī)則
- 盤點那些評職稱超管用的資源,1,3和5已經(jīng)“絕種”了