冷氨溶液同时吸收CO2与SO2相互作用机制及特性研究

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随着人类经济建设和工业水平的不断发展,环境污染和气候变化问题日益严峻。降低燃煤电厂CO_2排放被认为是一种经济可靠的减缓全球气候变化的有效措施。冷氨溶液相较于传统有机胺溶液而言,由于其优异的CO_2吸收性能、热稳定性强、再生能耗较低、对设备腐蚀性小和氨挥发程度低等优点,近年来受到广泛关注。但是在实际工业应用上烟气中存在SO_2气体将会对冷氨溶液吸收CO_2的性能产生重要影响。本文针对燃煤电厂烟气条件,研究了冷氨溶液同时吸收CO_2和SO_2过程中的反应热、吸收过程中的相互作用规律及其动力学问题等,从
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近几个月,朝鲜半岛的局势随着朝鲜核试验、导弹试射等问题交织在一起而显得更加复杂多变。当国际社会把目光聚焦在朝鲜核设施和“舞水端”导弹上的时候,不应忽视还有一个因素也在半岛局势中发挥着重要影响力,那就是双方的特种作战部队。  实际上,在朝鲜半岛整个南北对峙的历史中,特种部队一直是朝韩之间直接交锋的核心力量,双方展开的多次特种作战行动都对朝鲜半岛局势产生过和产生着重大影响。  不久前美韩联合举行的代号
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古代封建帝王对立后都很重视。历史上只有一位皇帝终身未立皇后,他就是“千古一帝”秦始皇,以致秦始皇陵园内一墓独尊,而没有皇后墓,成为一个难解的历史之谜。  秦人在秦孝公(公元前4世纪)以后对于立后和立太子之事已制度化,秦始皇13岁即位到22岁亲政,这中间有9年的时间,也正是古代男子要娶妻的时间。即位3年,他便有资格立后,但前后9年都未立后。22岁到39岁的17年是其自己掌权、统一六国的时间,尽管国事
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深夜10点多,卢月香风尘仆仆出现在约定的意大利餐厅,她刚参加完一个社会活动。卢月香坐下来,只要了一杯温水,她说晚上喝咖啡会让人“兴奋得睡不着觉”。  卢月香现在的身份是台湾一个新兴政党“中华生产党”的党主席,该党拥有22000多名党员,多为大陆移居台湾人士,除此以外。还包涵台湾的退役军人、文艺界人士、大学生和“新住民”等。该党目前与72个在野政党结盟。党部下属有32个对接协会,渐渐成为台湾政治格局
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首届“暨南大学詹伯慧语言学奖”评奖工作于2021年6月30日圆满结束。本届评奖共收到专家推荐论著20种,其中著作11部,论文9种。评审委员会认真审议了每一种参选论著,最终评选出一等奖1名,二等奖3名,提名奖5名:  一等奖:许子滨(香港岭南大学)《礼制语境与经典诠释》(上海古籍出版社,2018)  二等奖:胡 方(中国社会科学院)《元音研究》(外语教学与研究出版社,2020)  陈 瑶(福建师范大
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2014年3月28日早晨,在异国他乡长眠60余年的437位中国人民志愿军遗骸,由专机从韩国仁川机场运抵沈阳桃仙机场。这是中国首次大规模接收牺牲在韩国境内的志愿军遗骸。从全国各地闻讯赶来的老兵和烈士后代,在沈阳抗美援朝烈士陵园外早早守候,迎接亲人回家。  迎接,空军战斗机升空护航   28日上午6:30,中韩双方在韩国仁川国际机场举行437位在韩志愿军烈士遗骸交接仪式。   中方交接在韩志愿军烈士遗
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2021年8月27日上午,第八批在韩志愿军烈士遗骸归国前夕,烈士遗骸DNA比对鉴定评审会在北京召开。专家们根据烈士与亲属的DNA比对结果,并综合其他信息、历史资料,为梁佰有、展志忠、林水实、吴雄奎4位烈士找到亲属。这是退役军人事务部门继2019年9月,首次为6名烈士确定身份并寻亲成功后,再次取得成果。  DNA鉴定帮英雄找到亲人   “这次工作取得了突破,除了通过烈士印章信息寻找亲属外,其中的一位
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2021年9月28日1时20分,91岁的志愿军战士曹秀湖在沈阳安详辞世。   从第一批志愿军遗骸归国起,每次曹老都会到沈阳抗美援朝烈士陵园门口,迎接战友回家。   今年9月3日,因身体原因,曹老只能通过病房的电视,收看第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国安葬仪式。当运送遗骸的军机在沈阳降落时,曹老泪流满面:“想啊,想啊,有感情……”   2014年3月28日,记者第一次在沈阳抗美援朝烈士陵园门口遇
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钛在改善和提高钢材性能方面具有显著优势,是许多钢种的重要合金元素,在钢中的应用日益广泛。但是,高钛合金钢连铸过程中易发生水口堵塞或结瘤、结晶器内结鱼等问题,它们是制约高钛合金钢连铸效率提升的重要因素。尤其是连铸保护渣的应用,在高钛合金钢连铸顺行和铸坯质量保障方面具有关键性作用。但是,传统高钛合金钢连铸保护渣的SiO2含量较高,结晶器内钢渣反应强烈,保护渣在浇铸过程中性能逐渐恶化,容易出现铸坯表面质量问题和粘结甚至漏钢等事故,迫使连铸生产过程降低拉速甚至中断浇铸。关于高钛钢连铸时结晶器内严重的结鱼现象,至今
目前,我国钢铁产量巨大、优质焦煤资源短缺和环境问题严峻之间的矛盾日益突出。故优化高炉炼铁工艺,实现节能减排迫在眉睫。而降低高炉焦比,提升炉身反应效率对节能减排意义重大。基于此,研究者提出了开发兼具高反应性和高强度铁焦的新思路。但在铁焦制备的同时,面临着铁焦反应性提升机理研究不深入、铁焦强度低及其在高炉演变行为不明确等问题,限制了铁焦的生产与应用。针对上述问题,本文首先阐明了含铁物质对煤热行为及所得铁焦性能结构的影响特征,优化铁焦制备时含铁物质配加种类及配比,然后从热解过程热塑性区间内煤基质结构及胶质体的变