制冷型中/长波红外双波段一体化全反射式光学系统设计

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为避免透射式系统存在的色差问题,采用离轴反射式光学系统,在三镜后加分色片,分别成像到中波探测器及长波探测器的焦面上,实现对中波红外和长波红外两个谱段信息的同时成像.该一体化系统由3个离轴反射镜和一个分色片构成,为校正系统像差,三镜采用XY多项式曲面.采用二次成像结构形式,具有100%冷光阑效率.系统F数为2.67,视场角11.4°×1.8°,工作波段为中波3.55~3.93μm,长波10.3~12.5μm.中波红外系统MTF平均值大于0.5@25 lp/mm,长波红外系统MTF平均值大于0.4@12.5 lp/mm,采用光学被动式消热差法对光学系统进行温度补偿,温度适应范围为-40℃~+60℃.
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碳捕集、利用与封存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术作为具有大规模碳减排潜力的环保技术,是实现碳中和目标不可或缺的重大技术.介绍了国内外CCUS技术发展路径和研发重点,提出了我国CCUS技术发展应重点关注的内容和研发重点.探讨了碳中和目标下CCUS技术的发展新形势和新需求,并对我国CCUS技术的发展现状进行了分析,指出在碳中和的目标下,CCUS技术的发展在政策导向、技术积累、应用市场等方面存在较多发展机遇.
以马来酸酐、甲基丙烯磺酸钠和烯丙基醚等为原料,合成了一种新型高分子助磨剂,表征了该助磨剂的化学结构并研究了其基本物理性能.以粉磨25 min水泥的比表面积、45μm筛余和颗粒粒径分布为主要指标考察了助磨剂对水泥的助磨效果.结果表明:合成的助磨剂能够显著提高水泥的比表面积,降低水泥45μm筛余,优化水泥的粒径分布.低掺量时助磨效果显著,但掺量过高后助磨效果下降,掺量0.03%时助磨效果最优.
通过酰胺化反应和季铵化反应合成了一种阳离子黏弹性表面活性剂BBS,探索出其制备的最佳合成条件.考察了反离子盐水杨酸钠加量、表面活性剂BBS加量及乙二醇加量对清洁压裂液体系黏度的影响,确定了清洁压裂液体系的最佳配方,对该配方的清洁压裂液体系进行性能评价,结果表明其具有良好的耐温、耐剪切性、破胶性以及携砂性;在该清洁压裂液体系中加入乙二醇后可有效地抵御黏度降低,并从微观方面分析了表面活性剂的结构与性能的关系,探索了增稠机理.
对硝酸钠溶液进行了系列反渗透过程试验研究,考察了料液浓度、膜面流速、操作压力等操作条件对分离效果的影响,探讨了分离机理.结果表明:硝酸钠溶液表观截留率随浓度增加而降低,随膜面流速的增加而增加,真实截留率受膜面流速影响较小.随着操作压力的升高,表观截留率及真实截留率升高,当操作压力达到一定程度后,表观截留率及真实截留率上升缓慢且趋于稳定.
采用理论分析与实际计算相结合的方法,对目标燃气锅炉进行了研究,考察了使用烟气再循环技术对燃气锅炉燃烧特性的影响.研究结果表明:随着烟气再循环率的升高,氧化剂中的CO2以及H2O的体积分数逐渐升高,但升高幅度较低,烟气中的CO2以及H2O的体积分数升高幅度也较小.在相同锅炉负荷条件下,烟气再循环率升高,燃料的使用量也逐渐减少,烟气排放的温度小幅提升.烟气再循环技术可以有效地降低NOx的排放量,减排效率较高,成本较低,适用范围广泛.
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以纺织废物制备了废纺织基生物炭,对其进行了物性表征,研究了废纺织基生物炭对亚甲基蓝印染废水的吸附动力学,考察了废纺织基生物炭对亚甲基蓝的等温吸附性能.结果表明:炭化温度越高,生物炭含碳量增加,炭化越完全,表面开孔数量增加,吸附能力增强.生物炭对亚甲基蓝是快速吸附过程,有较好的吸附作用,伪二级动力学模型能较好地模拟生物炭对亚甲基蓝的吸附过程.Langmuir和Freundlich模型拟合曲线均能较好地模拟生物炭对亚甲基蓝的等温吸附过程.
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