预应力轻集料混凝土13.2×15.1m井式梁屋面经济分析

来源 :第六届全国轻骨料及轻骨料混凝土学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hlpaccp
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本文是根据我们在1994年建成的预应力轻集料混凝土井式梁屋盖写的,该屋盖已使用5年一切情况良好,虽然当时陶料强度低,轻集料混凝土的f<,CN>仅达到25N/mm<2>,但仍有较好的经济效益.
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TiO2由于其良好的化学稳定性,抗磨损性,低成本,无毒等特点,成为半导体光催化剂领域的主要研究对象之一.但是常规制备的TiO2存在着晶粒尺寸不够小,比表面积不大以及分散性不好等问题.有研究表明,催化剂晶粒尺寸和比表面积与光催化活性有着密切的关系.因此怎样减少TiO2晶粒尺寸和增大比表面积来提高TiO2光催化制氢的效率就显得十分重要.国内外在采用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)控制TiO2晶粒尺寸,
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将共沉淀法制备的CuO-CeO2-ZrO2催化剂应用于富氢气体中CO选择性氧化反应,研究了不同预处理方法对催化剂性能的影响,并通过CO-TPR、XPS等手段对催化剂进行了表征.结果表明:经氧气预处理的CuO-CeO2-ZrO2催化剂有较好的催化活性和热稳定性,氧气预处理过的催化剂表面吸附氧浓度较高,催化剂上Cu+/Cu2+氧化还原离子对和表面的晶格氧含量均影响催化剂的活性,但在富氢气氛下,表面的晶
聚合物电极膜燃料电池(PEMFC)由于具有高的能量转化效率以及零污染排放(ZEV),因而近年来受到了广泛关注.但是,PEMFC的操作温度较低(80℃),Pt电极很容易被重整气中微量的CO所污染,因此消除氢源中的微量CO对PEMFC的应用十分重要.其中,CO的选择氧化无疑是最简单、最廉价和最有效的方法.迄今为止,人们研究更多的是采用Pt、Rh、Au等担载型金属催化剂.而Ir催化剂的研究却很少,这可能
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人类过渡消耗大化石类能源使得能源形式变得越来越严峻.为了缓解能源危机,利用生物质资源是一条行之有效的途径.而目前生物质利用的范围还比较局限,为了拓宽生物质的利用范围,人们把生物质利用与制氢工艺有机的结合起来.氢气作为一种绿色的能源,又是一种理想的低污染或零污染的车用能源.它的应用将大大的降低二氧化碳的排放量,进而缓解温室效应给人类带来的不利影响.目前乙醇蒸汽重整催化剂的考察,主要集中于Rh和Ni活
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