Cr% Δ E (meV) 稳定相 M Tot ( μB ) M Al ( μB ) M Cr ( μB ) M Sb ( μB ) 4 0.00026 铁 0.11671 0.00163 3.13973 -0.02824 8 0.00146 铁 0.23694 0.00338 3.1305 -0.05262 12 0.00313 铁 0.35691 0.00504 3.12125 -0.07593 16 0.00517 铁 0.47674 0.00663 3.11375 -0.09868 20 0.00753 铁0.59647 0.00817 3.10763 -0.12114 24 0.00095 铁磁 0.71616 0.00969 3.10249 -0.14348 此外,图3显示了Cr掺杂AlSb的配置,其表现出正的ΔE,表明其在铁磁状态下比在反铁磁状态下更稳定。图3中的分析表明,不仅杂质的3d态,而且Sb的4p态也对费米能级有显着贡献。AlSb和Cr的共掺杂表明铁磁稳定基于具有强pd杂化的双交换机制。此外,图3显示了计算出的Cr掺杂闪锌矿AlSb的居里温度(TC)。结果表明,这两种过渡金属在室温以上都有较高的TC值。值得注意的是,钒的TC高于钛,达到750K。而且,图上显示TC随掺杂浓度的增加而增加。
镀铬 镀铬设施排放的废水中可发现 PFAS,这是因为六价铬电镀操作中主要使用了含 PFAS 的化学烟雾抑制剂。许多此类设施将废水排放到废水处理厂 (US EPA, 2009)。根据 EPA 于 2023 年 1 月发布的《废水指南计划 15》,EPA 的初步调查表明,一些设施可以选择改用三价铬,这样就不需要使用化学烟雾抑制剂,并且对于需要六价铬的工艺,已经存在或正在开发不含 PFAS 的替代品 (US EPA, 2023)。此外,由于历史上使用含 PFOS 的烟雾抑制剂被认为是 PFAS 排放的遗留来源,一些机构发现,必须更换设备才能降低这些设施废水中的 PFAS 浓度 (密歇根州环境、五大湖和能源部,2020)。
a. 1 类 – 1 类适配器是一种旨在在指定频率下提供卓越 RF 性能的适配器,其所有 RF 特性均已完全定义。b. 2 类 – 2 类适配器旨在在提供指定 RF 性能的 RF 电路内提供机械连接。1.2.1 PIN。PIN 由字母“M”和基本规格表编号组成。零件编号中的第一位数字表示适配器主体(外壳)的材料和表面处理;例如,“0”表示镀银黄铜,“3”表示钝化耐腐蚀钢,“4”表示镀金铜铍,“6”用于 SMA 系列和其他系列之间(SMA 主体为耐腐蚀钢,其他系列为黄铜),或“7”表示镀镍黄铜。后续数字将分配用于指定前一个“UG”编号或无意义的数字(视情况而定)。例如:M55339/ 01 - XXXXX 通用规格 规格表中的零件编号 规格表
a. 将疫苗放入 -58°F 至 +5°F(-50°C 至 -15°C)之间的冷冻柜中。任何具有单独密封冷冻柜门并能可靠地将温度保持在 -58°F 至 +5°F(-50°C 至 -15°C)之间的冷冻柜均可用于储存含有水痘的疫苗。 b. 记录从容器中取出疫苗并放入备用储存单元的时间。 c. 请注意,这被视为温度超标,因此请拨打 1-800-637-2590 联系制造商以获取进一步指导。 4. 请勿在未联系制造商和/或免疫计划以获取指导的情况下丢弃疫苗。不建议使用干冰,即使是临时储存或紧急运输也不行。干冰可能会使含有水痘的疫苗受到低于 -58°F(-50°C)的温度的影响。
a. 1 类 – 1 类适配器是一种旨在在指定频率下提供卓越 RF 性能的适配器,其所有 RF 特性均已完全定义。b. 2 类 – 2 类适配器旨在在提供指定 RF 性能的 RF 电路内提供机械连接。1.2.1 PIN。PIN 由字母“M”和基本规格表编号组成。零件编号中的第一位数字表示适配器主体(外壳)的材料和表面处理;例如,“0”表示镀银黄铜,“3”表示钝化耐腐蚀钢,“4”表示镀金铜铍,“6”用于 SMA 系列和其他系列之间(SMA 主体为耐腐蚀钢,其他系列为黄铜),或“7”表示镀镍黄铜。后续数字将分配用于指定前一个“UG”编号或无意义的数字(视情况而定)。例如:M55339/ 01 - XXXXX 通用规格 规格表中的零件编号 规格表
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(见 6.2),需要进行生产前检查,并应使用该检查来验证该工艺是否符合 3.2。承包商应在合同授予后 45 天内以书面形式向采购承包官员 (PCO) 提交拟使用的程序、化学品、测试方法和频率以及设备的详细信息,并在生产前 45 天或之前收到采购部门的书面批准。应说明拟使用的所有材料的确切名称以及制造商名称。拟议的程序应包括详细的控制方法,包括时间、温度和 pH 值的限制,以及确保符合规范要求的所有其他相关细节。未经采购部门事先书面批准,不得偏离已批准的工艺。工艺、材料和设备的批准并不保证接受使用中获得的结果。无论批准了哪种工艺或材料,磷酸盐涂层都应符合本规范的所有适用要求。
高铬制革污泥是环境中铬污染的重要来源。作为最广泛使用的鞣制材料,碱式硫酸铬用于将易腐烂的胶原结构转化为不易腐烂的皮革基质(Famielec,2020)。然而,只有50%-60%的铬盐真正用于鞣制过程,其余的随后排入下水道,这不可避免地导致污水处理厂(WWTP)中的铬含量过高(Yang等,2020)。在排入生物处理系统之前,废水先用石灰和硫酸亚铁进行预处理,以去除溶解的铬和其他废化学品。大量沉淀的铬与其他有机沉积物一起作为初级化学污泥排出(Pantazopoulou和Zouboulis,2019)。此类污泥不仅富含不可生物降解的有机物,还富含不同存在形态的铬,增加了其有效处理的难度。随着环境的变化,制革污泥中的铬可能由三价铬转变为六价铬(Alibardi和Cossu,2016),六价铬的毒性是三价铬的10~100倍,且迁移性强、生物活性更高,具有致癌性和生物累积性(Singh等,2021)。高铬制革污泥因具有潜在的毒性,已被许多国家列为危险废物,其处置和资源回收受到严格限制。含铬制革污泥若处置不当会造成二次污染,给制革行业和环境带来巨大挑战(Malaiškien ˙e等,2019)。目前,含铬制革污泥的常见处理方法是焚烧(Kavouras等,2015),产生的灰渣则进行卫生填埋(Alibardi和Cossu,2016)。然而,焚烧过程存在一些固有的缺陷,主要问题包括产生灰烬中重金属的挥发、再分布和浸出潜力引起的慢性和急性毒性(Yu等,2021)。同时,作为一种新兴的污泥处理技术,热解由于其具有同时进行营养物回收( Hossain et al.,2020)、目标能量回收、重金属(HMs)的固定化与环境保护(谢等,2021)。污泥热解可生成高价值的燃料材料和低价的污染物去除生物炭(李等,2019;曾等,2021),可稳定有毒物质,降低其对环境的威胁(王等,2021)。而生物炭中的重金属因其对人类健康和全球环境的潜在不利影响而受到越来越多的关注。研究表明,由于重金属比有机物具有更高的热稳定性,在污泥热解过程中,大多数有毒重金属仍然富集在污泥生物炭中(王等,2022)。重金属的固定和稳定取决于污泥的性质和热解条件。
