D-H交换

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离子交换器的设计计算

离子交换器的设计计算

离子交换器的设计计算1、交换器直径:F=Q/(T×N×V)F---交换器截面积(m2);Q---产水量(T/D);T---工作时间(H/D)N---交换器台数;V-交换流速(M/H).2、交换器高度: H=Hp+Hr+Hs+Ht(米)Hp---交换器下部排水高度,一般为0.3—0.7m;Hr---交换剂层高度,一般在1.0—2.0之间选择。

Hs---反洗膨胀高度,树脂层高50%左右。

Ht---顶部封头高度。

3、交换器连续工作时间:t=V r×Eg/《q×(H1-H2)》 (小时)V r---交换剂体积;q---交换器流量;Eg---交换剂的工作交换容量,一般阳树脂取1000mol/m3。

H1---原水中硬度,mmol/L.H2---出水残留硬度,mmol/L.4、再生剂用量:G z=V r×Eg×Bz/(1000×ε)Gz---再生剂用量;Bz---再生剂实际耗率,g/mol.ε---再生剂纯度,对NaCL,可取0.95。

常用再生剂的实际耗率顺流再生逆流再生再生剂:NaCL ;HCL NaCL ; HCL耗率:120-150 ;60-90 70-90; 30-60混合离子交换器设计计算:Q=3.14R2×VQ--混床的处理能力;单位m3/hR--混床的半径;单位mV--过滤流速,一般普通混床20-30m3/h精致混床30-40m3/h抛光混床40-60m3/h取石英砂10-12m/h;V=3.14R2×H×1000V--树脂的体积;单位kgR--混床的半径;单位mH--树脂的有效高度;单位m注:树脂总装高不小于1m阴阳离子交换树脂比例(阳:阴=1:1.3-2)混床的再生周期:阳树脂再生周期=(单台阳树脂体积/阳树脂工作交换容量)/(工作设备数量)/(阳离子含量)阴树脂再生周期=(单台阴树脂体积/阴树脂工作交换容量)/(工作设备数量)/(阴离子含量)阴阳树脂的再生周期中取较小值作为混床的再生周期水管管径和流量的关系:Q=3.14×(D/2)2×V×3600Q--流量;m3/hD--管道内径;mV--水在管中的流速;m/s无压力是V取1.5m/s;有泵提供压力时V取2.5m/s交换器再生条件的计算:1)利用计量箱液位差进行计算耗用30%浓度再生剂重量 = 计量箱截面积×计量箱液位差×30%浓度再生剂密度2)利用再生剂流量进行计算耗用30%浓度再生剂重量 = 再生剂流量×进再生剂时间×30%浓度再生剂密度3)利用再生液的浓度进行计算耗用30%浓度再生剂重量 = 喷射器工作水流量×再生液浓度÷30%×进再生剂时间再生液浓度的计算方法主要有:1)用计量箱液位下降速度进行计算再生液浓度(%)= 液位下降高度(m)×计量箱截面积(m2)×再生剂密度×30%÷喷射器工作水流量(m3/h)×102)用再生剂流量计进行计算再生液浓度(%)= 再生剂流量(m3/h)×30%×密度÷喷射器工作水流量(m3/h)×10现场交换器再生条件的确定1,阳床再生条件1)阳床再生用酸量的计算① 阳床正常再生时耗用浓度为30%的盐酸重量的计算用酸重量 = 树脂体积×树脂平均工交容量×36.5×再生剂比耗÷0.3÷1000000= 3.2m3×1200 mol/m3×36.5g/mol×1.25÷0.3÷1000000 = 0.58(吨)② 阳床大反洗后再生周期耗用浓度为30%的盐酸重量的计算用酸重量= 2×正常再生用酸量= 2×0.58 = 1.16吨采用1.2吨2)阳床的进酸时间的计算① 阳床正常再生时再生液浓度 = 3.5%再生时工作水流量 = 7.2m3/h按再生液浓度 = 3. 5%计算,浓度为30%的盐酸的流量= 7.2×3.5%÷0.3 = 0.84吨/小时阳床再生总进酸重 = 0.58吨总进酸时间= 0.58÷0. 84×60 = 41分钟在固定进酸量为0.58吨时,当采用不同再生液浓度时的进酸时间也应作必要的调整:实测浓度 % 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 进酸时间分钟 45 44 43 41 40 每分钟进酸量顿 0.013 0.013 0.0135 0.014 0.0145② 阳床大反洗后周期再生液浓度 = 5%再生工作水流量 = 7.2m3/h按再生液浓度 = 5%计算,浓度为30%的盐酸的流量= 7.2×5%÷0.3 = 1.20吨/小时阳床大反洗后周期再生总进酸重 = 1.2吨总进酸时间= 1.2÷1.2×60 = 60分钟不同再生液浓度时的进酸时间调整为:实测浓度 % 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 进酸时间分钟 67 65 64 63 61 60 每分钟进酸量顿 0.018 0.0185 0.019 0.019 0.02 0.02 2,阴床再生条件1)阴床的用碱量计算阴床内弱碱树脂及强碱树脂的总体积 = 4.8m3阴床弱碱树脂及强碱树脂的平均工交容量设定为700mol/m3总用碱重量 = 树脂体积×树脂平均工交容量×40×再生剂比耗÷0.3÷1000000= 4.8m3×700 mol/m3×40g/mol×1.20÷0.3÷1000000 = 0.54(吨)2)阴床根据再生液浓度计算两步进碱的时间① 阴床悬浮进碱时间计算悬浮进碱的再生液浓度设定 = 1.2%工作水流量 = 6m3/h按再生液浓度 = 1.2%计算,浓度为30%的液碱的流量= 6×1.2%÷0.3 = 0.24吨/小时悬浮进碱时间按60分钟计算悬浮进碱重量 = 0. 24 吨进碱时间按再生液浓度的调整为:实测浓度 % 1.0 1.1 1.2 1.3进碱时间分钟 72 65 60 55每分钟进碱量吨0.003 0.004 0.004 0.0045② 阴床逆流进碱时间的计算逆流进碱再生液浓度设定为2.6%工作水流量 = 6m3/h按再生液浓度 = 2.6%计算,浓度为30%的液碱的流量= 6×2.6%÷0.3 = 0.52吨/小时逆流进碱重量 = 总碱量-悬浮进碱时已进的碱液重量 = 0.54-0.24 = 0.30吨逆流进碱时间= 0.30÷0.52×60 = 35分钟进碱时间按再生液浓度的调整为:实测浓度 % 2.3 2.4 2.5 2.6进碱时间分钟 39 38 36 35每分钟进碱量吨 0.008 0.008 0.0085 0.0085。

氢同位素D、T从气相到液相的氢-水交换实验研究

氢同位素D、T从气相到液相的氢-水交换实验研究
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可逆矩阵可交换的充要条件

可逆矩阵可交换的充要条件

可逆矩阵可交换的充要条件
1. 可逆矩阵可交换,嘿,这就好比两个好朋友,能随意交换位置还不影响关系,就像 A 矩阵和 B 矩阵,[具体例子],这多有意思啊!
2. 你想想看,可逆矩阵可交换的充要条件,不就像是打开一个神奇宝盒的钥匙吗?比如 C 矩阵和 D 矩阵的例子,哇,真的很神奇呢!
3. 可逆矩阵可交换的这个条件啊,简直就是数学世界里的一个秘密通道,像 E 矩阵和 F 矩阵,[具体例子],是不是很特别?
4. 哎呀呀,可逆矩阵可交换的充要条件,这可是个宝贝呢!就如同 G 矩阵和 H 矩阵的情况,多让人着迷呀!
5. 可逆矩阵可交换的充要条件,不正是那连接不同奇妙世界的桥梁吗?瞧瞧 I 矩阵和 J 矩阵的例子,多神奇呀!
6. 嘿,可逆矩阵可交换的充要条件啊,那可是数学领域的一颗璀璨明珠,就像 K 矩阵和 L 矩阵,[具体例子],太牛了吧!
7. 可逆矩阵可交换,这就好像一场精彩的舞蹈,每个矩阵都能找到自己的完美搭档,比如 M 矩阵和 N 矩阵的例子,真绝了!
8. 哇塞,可逆矩阵可交换的充要条件,简直就是一个魔法,像 O 矩阵和 P 矩阵的组合,[具体例子],太不可思议了!
9. 可逆矩阵可交换的这个事儿,就如同找到了一个隐藏的宝藏,比如 Q 矩阵和 R 矩阵,[具体例子],是不是很惊喜?
10. 可逆矩阵可交换的充要条件,那可是解开数学谜题的关键呀!就像S 矩阵和 T 矩阵的例子,真的好厉害呢!
我的观点结论就是:可逆矩阵可交换的充要条件有着独特的魅力和重要性,在数学中有着不可或缺的地位。

汉字区位码、国标码(交换码)和机内码转换方法

汉字区位码、国标码(交换码)和机内码转换方法

汉字区位码、国标码(交换码)和机内码转换方法一般换算全部用十六进制。

机内码、国际码是十六进制的,区位码是十进制的。

具体换算步骤:(H表示十六进制,D表示十进制)1.将四位区号分为两部分,两位数为一组。

2.把这两个数字转换成十六进制,用公式计算。

国际码=区位码(十六进制)+2020H机内码=国际码+8080H例如:某汉字的区位码是2534。

则25D=19H,34D=22H则国际码=1922H+2020H=3952H,机内码=3952H+8080H=B9D2H 1、转换关系:【设转为十六进制的区位码为区位码I;转换原因在第3点】•区位码I=区位码的区码(前两位)和位码(后两位)分别转十六进制再按原顺序组合起来•国标码•=区位码I+2020H 【2020H不拆分】•机内码=国标码+8080H【8080H不拆分】•机内码=区位码I+A0A0H【A0A0H不拆分】注意:区位码是十进制表示,由区(行)和位(列)组成一个二维结构,所以转换过程需要将区位码拆分后分别转十六进制。

2、例子:•将“江”的区位码2913转为机内码【末尾D代表十进制,末尾H代表十六进制】:1、2913D中区和位分别转十六进制:29D=1DH,13D=DH2、国标码=区位码+2020H=1D0DH+2020H=3D2DH3、机内码=国标码+8080H=3D2DH+8080H=BDADHor 机内码=区位码+A0A0H=1D0DH+A0A0H=BDADH3、扩展【扩展内容主要与为什么要加2020H或8080H这些有关】:区位码:每个汉字都有唯一的定位码,定位码一个字节,定位码一个字节,总共占用两个字节。

国标码:。

共7445个字符,其中一级3755个,二级3008个,图形符号682个【一级汉字按拼音排序,二级用部首排序】,全部国家标准代码被放置在94个区域中,每个区域中有94个矩阵。

每个字节占用8位,主要使用7位编码(高位为0)。

- 为啥要将区位码转为国标码?汉字编码之前,已经有了标准的ASCII,开发者只沿用了ASCII中32个控制字符其他ASCII被覆盖。

华为 CloudEngine S6730系列交换机 产品手册

华为 CloudEngine S6730系列交换机 产品手册

华为 CloudEngine S6730系列交换机 技术主打胶片部门:园区网络营销支持组作者:王宙00255706日期:2020年12月28日CloudEngine S6730系列交换机产品学习参考一线数通产品经理、机关、MO、渠道CloudEngine S6730全系列交换机产品定位、命名规则、款型全景及亮点特性交换机V200R020C00V1.22020-12-28王宙基于LSW V2R20C00版本刷新,新增10G/25G款型软硬件功能。

刷新各款型功能对比表。

刷新各款型规格对比表。

优化产品亮点特性。

V1.12020-1-15王宙老的S系列产品已逐步EOM,材料不再进行刷新,将CloudEngine S系列新品独立出来开展刷新。

V1.02019-11-22王宙基于R19C00版本整理刷新CloudEngine S6730&S67系列交换机文档,聚焦产品硬件、及亮点特性介绍。

文档信息、修订记录目录1园区LAN网络趋势2CloudEngine S6730系列产品概览3CloudEngine S6730系列产品硬件介绍4CloudEngine S6730全系列产品亮点特性 5CloudEngine S6730 25GE系列亮点介绍数字化转型2.0时代,园区承载网络面临全新挑战Wi-Fi 6高清视频会议4K/8K 视频/流媒体AR/VRWi-Fi 6单用户带宽>80Mbps单用户带宽>30Mbps单用户带宽>50Mbps单AP带宽>3000MbpsGE/10GE是园区网络当前主流带宽,25GE/100GE正加速商用IDC:随着企业带宽需求的增长和关键业务对延迟的要求越来越低,网络对更高速度的需求将在未来几年刺激市场的增长。

以太网交换机市场的增长继续由更高速度的交换平台驱动。

高速端口正逐步替代低速端口, 25GE端口涨幅惊人,产品正加速进入市场。

2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q2120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%-100%150%端口数量同比增幅IDC全球以太网交换机市场份额报告_端口维度统计出货量同比变更收入同比变更100GE 51.2%32.8%40GE 8.1%27.2%25GE 62.2%39.0%10GE 23.1% 6.1%GE3.9%7.4%接入带宽正从GE向10GE演进汇聚及带宽正从10GE/40GE向25GE/100GE演进业务驱动大中小型园区升级,承载网络带宽进一步提升•接入+汇聚+核心三层组网,可选VxLAN •有线及Wi-Fi用户接入和管控•接入+核心 两层组网•有线及Wi-Fi用户接入和管控有线GE/10GE/25GE10GE/40GE/100GE核心接入Wi-Fi有线GE/10/25GEWi-Fi核心汇聚接入CSSiStackVxLAN (可选)WACWAC10GE/40GE/100GE目录1园区LAN网络趋势2CloudEngine S6730系列产品概览3CloudEngine S6730系列产品硬件介绍4CloudEngine S6730全系列产品亮点特性5CloudEngine S6730 25GE系列亮点介绍S67到CloudEngine S67系列交换机演进路径S6720-SIS6720-SI(MultiGE)CloudEngine S5732-H24UM2CCS6720-HICloudEngine S6730-HS6720-LI CloudEngine S6730-SS6720-EI•上行支持40GE/100GE,可以通过软件License控制上行端口类型•采用可编程网络处理器,硬件能力提升,交换容量及转发性能提升•表项规格(ARP/FIBv4/MAC/Multicast IPv4/Netstream)普遍增大•新增高密25G端口系列产品CloudEngineS5732-H48UM2CC•上行支持6*40GE,上行带宽提升3倍•采用可编程网络处理器,硬件能力提升,交换容量及转发性能提升•表项规格(ARP/FIBv4/MAC/Multicast IPv4/ACL)普遍增大•支持VXLAN和Netstream等敏捷功能•支持硬件OAM/BFD功能•上行支持2*100GE,支持8*25GE/2*40GE插卡•采用可编程网络处理器,硬件能力提升,转发性能提升1倍•表项规格(MAC/FIB/ACL)普遍增大•支持随板AC、VXLAN、Netstream等敏捷功能功能•支持安全启动及MACSec等安全功能CloudEngine S系列交换机全景图CloudEngine S5735-S/L CloudEngineS5730-H/SCloudEngineS12700E-4CloudEngineS12700E-12CloudEngineS12700E-8CloudEngineS7700CloudEngineS6730-H/SCloudEngine S系列盒式交换机命名规则A 品牌名称(1位)固定SB 网络定位(1位)8:核心交换机; 6:汇聚交换机 ;5:接入交换机C 市场定位(1位)7:企业网市场;3:运营商市场D 交换机系列(2位)十位表示更新换代,如10/20/50;个位表示个别规格升级,如01/02/03E 行业标识位(1,2位)默认无;有EC表示电商专用型号;有S表示分销专用型号;F 系列型号(1位)H:高级版本 S:标准版本 L:精简版G 下行端口数(2位)表示下行端口数量H 下行端口类型(2位)D:400G C:100G Q:40G Y:25G X:10G光 M:10G电 N:2.5G/5G电 S:千兆光 T:千兆电;F:百兆电 P:千兆电支持POE;U:千兆电支持POE++; UM:MultiGE支持POE++ I 上行端口数量(1位)上行端口数量J 上行端口类型(2位)D:400G C:100G Q:40G Y:25G X:万兆光 S:千兆光 T:千兆电 TP:Combo口 K 插卡位(1位)空:不支持插卡; C:支持上行插卡L 专用位(1位)默认无,专用系列 如 M表示 监控,I表示 宽温一体机M电源指示位A:AC电源 D:-48V电源 ; 可插卡电源此位为空C l o u d E n g i n e S 6700E C -H 48T 4Y C -M A产品系列端口组合关键特征AG B F I H J MC D E KLCloudEngine S6730系列产品概览产品定位:l 大中企业园区网络汇聚层交换机,支持10GE/25GE接入,40GE/100GE上行,有效降低网络收敛比;l 中小企业园区网络核心层交换机,协助企业构建接入+核心两层极简组网,接入通过25G到核心;常用组网:l 无线园区:Wi-Fi 6 AP+ S5732-H MultiGE交换机+ S6730-Hl弹性承载: S5732-H MultiGE交换机(RTU升级) + S6730-H (RTU升级*) + S12700E (RTU升级)CloudEngine S6730-H25GE系列CloudEngine S6730-H10GE系列CloudEngine S6730-S系列CloudEngine S6730系列产品主要功能差异概览功能项CloudEngine S6730-H 10GE系列CloudEngine S6730-HCloudEngine S6730-S25GE系列S6730-H24X6C S6730-H48X6C S6730-H24X4Y4C S6730-H28Y4C S6730-S24X6Q 硬件架构紧凑型,220mm深可编程硬件可靠堆叠可拔插风扇冗余可拔插电源冗余运维Netconf/YANGTelemetryNetstreamiPCAPTP:1588v2安全ECAMACSecAP管理WAC用户管理NAC业务随行虚拟化VXLANSVFMPLSCloudEngine S6730系列产品主要规格差异备注:*斜杠前为设备交换容量,斜杠后为芯片交换容量规格仅供参考,具体产品款型的规格以官网彩页及规格查询工具为准。

离子交换的制水流程

离子交换的制水流程

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交换阶段:生水进入阳离子交换器(简称阳床),水中的阳离子与阳床树脂上的可交换 H+交换,使水中的阳离子被吸附到树脂上,而树脂上的 H+则进入水中。

更换交换机操作流程

交换机切换方案声明:交换机切换,在存储方面不需要做任何动作,要做的动作都在交换机和主机上。

:备份存储配置文件,导出:备份交换机相尖信息所用到命令如下:SwitchshowZoneshowCon figuploadCfgshow例如:SW4_CONFIG:admi n> con figupload Protocol (scp, ftp, local) [ftp]: ftpServer Name or IP Address [host]: 10.77.77.5 User Name [user]: root [con fig.txt]: con fig.txtPassword: con figUpload complete: All config parameters are uploaded 三:服务器备份相尖信息15 DISK, , FCS, VG , PV , FS。

如下图所示:辰89.0. 8U 12 - SecvreCKT轅0") 立件⑴希緬日杳蒼W)比殛0)誉掠⑴期虫⑸工且⑴^09X101.12* Isdsv -cc disk hdisk AAvailable hdiskL hdiskQ0-0B-00hdisk? Maki teWskffi0-08-00 hdlskS4Alo^b(fetav A00-08 00DCftvg LU MHO・08 00 aac23 Avan able 02-08-01Avai able D2-0B-01Available -o 02-OB 01datavgGROUPVG STATE::VG PEWISSION : MAXL7S : LVS :O A EN .V5: TOTAL PV3 :STALE PV3 : A A ZTIVEPV5 : MAX P tper VG :MAX P A s per PV ;LTG 2>ize CDyiicniic):HOT SW.E ;yyyrararaGveveMrArrArrA・wivec<DrDrDrrivita.sDHDskhiIsklsklsklskDitacDiDiDiDihiHiA Arslskdatavgactive read/wr A te 2565333325121016256 kilobyte(s) no (Nbr 巧A Flbrej{ribro ;V3 IDENTIFIER : OOS8e67dOOC04 :C00X00L16a4oP=> SIZE :TOTAL PPS :FREE PP5 :USED PPS :QJORUM :V3DESCRIPTORS :STALE PPS :AJTO ON ;MA? : PV A IAJTO SYNC :B3 POLICY ;13 9 ak 1 Q 3 5 222 6 4424 2 IH11 7, nle001 82 ({ a 1力-込n 2S e 弋o32norelocatable、丿「>33爭a/agb隔39.0- SecvreCKI02即火'『文瞅,)杏看W)誉箱⑴工啟1)稱购(H)<J 3J 12 / J XI - 「畫GET r ifflv- 69XL01.12 4 bTdnet 35,3 质行,0 咧MI00 7TS daxavg# isvj -Idatavg:LVNML loglvoo 1 oqlv JI fslvoj fsIvOLTS1V02 ATsvg -p darav A:Py.NAHfchd1sk4 hdlsksT/P£S A slogfs21ogo odaravg15 1 An on L a2 P sOo c I8 5:op d dPOLMM/AN/A /cracl©.new/darafs/5Torehd1$k&em /ctev/S w/dpv/rd2/dev/A d9var PV STATEacTlueRCT W O 订rrluaTOTAL PPS PPS533 03322265MM 0/dev/ids/dev/7dui np /dpv/rcfl /proc /d&v/A dlOopT /dev/*slvlO/dev/~s1voi /d A v/H slvO2 GB blocks006-00U.OO002.0010.00BOO.OO550.009 599 LX /»470 5 -%% 45377 5%/iKr5 %4615 2% /varI L898O12114 3%/ttnp93 % 7 1* /var/ach/r a?/pl ST farm2 2-b3 % 100 /%/hlrTA丄.78 11% 3 389■/ant4.105919119 2% /cracle%?04 R44 IX /darafs541109 1*/score535.86%65.02 8?%M GE DISIRIEUTICN00.* 00• • 00・• 00- .00nn. • on. • nn. ♦广乜o %used ius(5)d A lused woinied onTelnet 35,3 35fr, ae A il VT100立件<p)蒋%⑴ 杳春3 忧顶(o)v城⑴ 挪k°)rxo 第cur)3辺“盘I XI 7心弟召咅3台耸Y @ . V 03.G0l.12 4 phdiskt hcMsk? hdlskJ hdisk4 icHsk5i disks 卩df Files/sTem/dewAdi /Jev/xi2 /」fcv/MJ9vdi- /dev/xi3 /de\/Pdump /dev/xh. /woe /de\ /ndlO opt 00c766c4e5c6foec 00c783&4ee7d4?37 nonenone0058e67dld8c2zfl 0058e67dl522es2a 005d^23dlcl42220v10/dF\/r s* vOl /Jtv/r s* v02 blocks -ree20.00 3.846. DO 4.032.00 1.9010.00 2.260.75 0.7510-00 9.882.00 1.7810.00 4.10r •- y 535.86350.00 65.02d丸%%X為怎加%%%e6368二?.194255371538roDtvq r ootvq Nonenone datavq datavgdatavgactive activeactive activeactivelused %lusH Mounted on9599 1* /45377 5芯/usr4 615 2K Aar12114 決/t(ncIK/var/adn/r as/pl at * □rm100 1•第/rove«■»・ /froc3389 1^ /opt1911G 7X /cracle35 844 !»定/d^ta^s1109 1% /snore?35, 3 3^ff. 0C5»I VT1OOTdndPtrt Himbtr. •・・・・=・・・■EBTIil hlltib-ET. » . x ・ m ・・・,• • ffluiuTicwrurb s EC 6 1r i.B -» J custMtr CAfd E.D wurfj A r. FRUhuiiber.. PWP : De ilc* :, ■… Her work * ・■• • ■卩!n/?5 Level an ID. ...*...SIlGiCIf 1C. .wp ■ r 1 O C/ SpBCjfiG 辿 Spe ifii EpedfK Epe< Ltlfl :;•sped fl 3Jjet1Do CacHfii 4'. " ipedfll : .CZAJ T ,,•• upPi-ifFiu SjvecITIci QCjo >«« ■HardMFfl LM A ilan Cods, a .■:LMDQIM i E OHL. • am ...28HI.4 A* 6B-53 □・ IOQODDM 匚 i ETA 7 .r.IQSMQffiD_aaooDDca: . ■iCiuDLKO■ — C30LJD»9 ..uF Feat 211 …晦774 TH …現7T4 …別H ・71X ・ ...IZOD 20 Bn …b. ySiQ A L. (JW A KIIF-PI A C A -TI.FLATFDRKI SPECIFICNar»et r 1 Lr e -clianrie 1己 tieulne任中PtIJffICil L0«i : +r*l T UTBAD. Qdl. TU"H61F ・R1・C5"T1HDLM Man ager WakeupTime X 倚e 05-80-/A 2010/11/11 17:59:56• -未JTR - SecuroCIT丈月刊•丹F £召二夸時ij H=t% lfi ・■ □如r I •川3』号第JRa LJZ• Is erg -irpl fcslFell UT&fiQ. OCfl. DhWHSIF FC ・gj 用ar HDLM Alert Driver Ver WakeupTime ElogMem Sizen.rcojtea-- n- • Devce L- J '_L 、nO52・Q 屯 irin 己 1 R 2, HDLM 软件里头的链路状态。

h-d交换催化剂

h-d交换催化剂催化剂在化学反应中起着至关重要的作用,能够降低反应活化能,加速反应速率。

在石油加工、有机合成等领域,催化剂的应用十分广泛。

其中,H-D交换催化剂作为一种重要的催化剂,在石油加工和有机化学合成领域具有重要的应用价值。

H-D交换催化剂是一种将氢和氘进行交换的催化剂。

氢和氘分子在H-D交换催化剂的作用下会发生氢原子的转移,从而使氢和氘的位置发生改变。

这种催化剂在化学反应中起到调控反应选择性和提高反应速率的作用,对于一些重要有机合成反应具有重要的应用意义。

H-D交换催化剂的研究始于二十世纪初期。

早期的研究主要集中在发现可用于H-D交换反应的催化剂和优化反应条件。

随着科学技术的进步和理论研究的深入,人们对于H-D交换催化剂的理解也逐渐深化。

目前,H-D交换催化剂的研究已经涵盖了从催化剂设计、合成到反应机理等多个方面。

H-D交换催化剂的设计是该领域研究的核心之一。

合理设计的催化剂能够提高反应效率和选择性,降低反应能耗,是实现绿色化学和可持续发展的关键。

研究人员通过对催化剂结构和活性中心的合理设计,可以调控催化剂表面的活性位点和反应途径,从而提高反应的效率和选择性。

在H-D交换催化剂的设计中,催化剂的载体和活性中心是至关重要的。

合适的载体能够提高催化剂的稳定性和寿命,减少催化剂的失活速率。

而活性中心则决定了催化剂对于氢和氘分子的吸附和转移能力,直接影响了反应速率和选择性。

因此,研究人员在设计H-D交换催化剂时需要充分考虑载体和活性中心的选择,以实现最佳的催化效果。

除了设计催化剂的载体和活性中心外,催化剂的表面修饰也是研究的重点之一。

表面修饰可以改变催化剂的表面性质和活性位点,进而影响反应速率和选择性。

目前,研究人员通过氧化、还原、氢化等方法对H-D交换催化剂进行表面修饰,取得了一定的研究进展。

通过表面修饰,可以有效调控催化剂表面的性质,提高催化剂的催化活性和选择性。

在H-D交换催化剂的研究中,理论计算和模拟也发挥着重要作用。

D-H交换

Difflie-Hellman密钥交换:应用广泛的一 种密钥交换技术,算法的目的是两个用 户交换一个密钥用于以后的报文加密。 该算法仅限于密钥交换 基于计算离散对数的困难性

一个素数的原根

对于素数19,当a=3时 ai mod p b n∈{1,2,….18) 的结果可以排列成1,2,3,…..18的形 式. 我们就称3是19的一个原根(本原元) 并不是所有整数都有原根。

A计算公开密钥:Ya=536mod97=50mod97 B计算公开密钥:Yb=558mod97=44mod97 算会话密钥:K= 4436mod97=75mod97 B计算会话密钥:K= 5058mod97=75mod97

思考题:
1)D-H算法的作用?基于什么数学难题 2)D-H方法中,设公用素数 q=11,本 原元为2,若用户A的公钥YA=9,则 A的私钥XA是多少,如果用户B的公钥 YB=3,则共享的密钥K是多少? 5)考虑一个问题,公钥的安全性如何保证?

8
对称密码学扼要重述
对称密码算法部分需要记住的重点: 1 )在对称密码学当中,同一个密钥既用于加密 也用于解密。 2)对称加密速度快。 3 )对称密码系统中密钥的个数大约是以参与者 数目的平方的速度增长,因此很难将它的使用 扩展到大范围的人群中。 4)对称密码系统需要复杂的密钥管理。 5)对称密码技术不适用于数字签名和不可否认 性。
什么是离散对数
ai mod p b
在以上公式中,a为p (p为素数)的原根,i称 为b的以a为基数的模p的离散对数 已知 a,i,p,求b是容易的。 但已知a,p,b,求i是困难的。 对于大的素数,后一种计算认为是不可行 的(其难度似乎等同于大数分解)

赵会吉-催化作用基础 第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散-4-2015


O2(g)
O2(ad)
O2- *
2O-*
2O2- *
O2- *-表面或晶格氧离子
第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散
二、化学吸附态
Ag表面上氧的吸附态
O- *-氧化能力强,催化烃类的深度氧化 O2- *-氧化能力适中,选择性氧化
乙烯选择性氧化制环氧乙烷
第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散
二、化学吸附态
SiO2 、 Al2O3 表 面 羟 基 化 的 根 源 , 也 是 作 为 催 化 剂 载 体 的 主 要 原 因 (表面羟基解离,能够负载金属离子)。
吸附醇: M x O CH3OH (CH3O M x ) OH
第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散
二、化学吸附态
金属氧化物表面上化学吸附的应用 氧化物表面积测定
第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散
二、化学吸附态
③桥式结构(二位吸附)
CO再杂化,sp sp2,与2个金属 原子的自由价形成桥联的二位吸附。
④孪生吸附
在负载的细颗粒的Rh上,1个Rh原子 吸附2个CO分子。
O C Rh
O
C
M
M
O C
第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散
二、化学吸附态
2)吸附结构存在的证据 吸附量:
M++ O= M++ O= M++
O= M++ O= M++ O=
CO
O= M++ 2e M++ O=
M++ O= M++ O= M++
M++ O= M++ CO3= M++
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举例说明:
3是素数19的一个原根(也叫素根),则: 3mod19=3 32 mod19=9 33 mod19=8 34 mod19=5 35 mod19=15 36 mod19=7 37 mod19=2 38 mod19=6 39 mod19=18 310 mod19=16 311 mod19=10 312 mod19=11 313 mod19=14 314 mod19=4 315 mod19=12 316 mod19=17 317 mod19=13 318 mod19=1 并不是所有整数都有原根。
B
A
B
共享:素数q及其原根a 用户A 用户B
产生随机数XA<q 计算:YA=aXA mod q
产生随机数XB<q 计算:YB=aXB mod q
计算:K=(YB)XA mod q
计算:K=(YA)XB mod q
图6-4 Diffie-Hellman密钥交换
DH例子
素数q=97,它的一个本原元a=5 A和B分别选择随机数Xa=36和Xb=58

8
对称密码学扼要重述
对称密码算法部分需要记住的重点: 1 )在对称密码学当中,同一个密钥既用于加密 也用于解密。 2)对称加密速度快。 3 )对称密码系统中密钥的个数大约是以参与者 数目的平方的速度增长,因此很难将它的使用 扩展到大范围的人群中。 4)对称密码系统需要复杂的密钥管理。 5)对称密码技术不适用于数字签名和不可否认 性。
什么是离散对数
ai mod p b
在以上公式中,a为p (p为素数)的原根,i称 为b的以a为基数的模p的离散对数 已知 a,i,p,求b是容易的。 但已知a,p,b,求i是困难的。 对于大的素数,后一种计算认为是不可行 的(其难度似乎等同于大数分解)
D-H交换的过程
1)公开的参数:大素数q,a<q,a是q的一个原根 2)用户A:选择一个随机数 XA<q 计算YA=aXA mod q ,将YA公开 3)用户B:选择一个随机数XB<q 计算YB=aXB mod q ,将YB公开
Difflie-Hellman密钥交换:应用广泛的一 种密钥交换技术,算法的目的是两个用 户交换一个密钥用于以后的报文加密。 该算法仅限于密钥交换 基于计算离散对数的困难性

一个素数的原根

对于素数19,当a=3时 ai mod p b n∈{1,2,….18) 的结果可以排列成1,2,3,…..18的形 式. 我们就称3是19的一个原根(本原元) 并不是所有整数都有原根。
公钥密码算法扼要重述
在我们继续前进去解决一些问题之前,下面重申 一下关于公钥密码算法的一些东西: 1 )使用公钥密码技术时,用一个密钥(公钥或 者私钥)加密的东西只能用另外一个密钥(私 钥或者公钥)来解密。 2 )需要分发的密钥的数目和参与者的数目一样, 这样,在参与者数目很大的情况下,公钥密码 技术仍然会很好工作。 3 )密码技术支持数字签名和不可否认性(后面 将会讲到)。 4)公钥密码加密速度相对较慢。
基于离散对数的公钥算法
-Diffie-Hellman密钥交换算法
1976年两位美国人 W.Diffie和 M.E.Hellman在 《New Directions in Cryptography,》 一文 中提出公钥密码。 它是密码学中的而一 个发展里程碑,

Difflie-Hellman密钥交换

A计算公开密钥:Ya=536mod97=50mod97 B计算公开密钥:Yb=558mod97=44mod97 A计算会话密钥:K= 4436mod97=75mod97 B计算会话密钥:K= 5058mod97=75mod97

思考题:
1)D-H算法的作用?基于什么数学难题 2)D-H方法中,设公用素数 q=11,本 原元为2,若用户A的公钥YA=9,则 A的私钥XA是多少,如果用户B的公钥 YB=3,则共享的密钥K是多少? 5)考虑一个问题,公钥的安全性如何保证?
A 6
9 3
D-H方法中,设公用素数 q=11,本原 元为2,若用户A的公钥YA=9,则 A的私钥XA是多少,如果用户B的公 钥YB=3,则共享的密钥K是多少? 2∧ XA mod11=9 ?求9的以2为底模11的离散 对数 XA=6 即为A的私钥 2∧ XB mod11=3 ?求3的以2为底模11的离散对数 XB=8 K=9 ∧8 mod11=3 ∧6 mod11=3 B
A B YA YB
4)用户A计算 KAB=(YB)XA mod q 用户B计算 KAB=(YA)XB mod q KAB为A,B间交换的共享密钥。 攻击者想从公开参数a,q, YA, YB要计算KAB是困难的,因为必须 计算离散对数
Diffie-Hellman密钥交换算法

A
1 公开参数:一个素数q和一个整数a(均公开),a是q的一个原 根 X 2 用户A选择一个随机数XA<q,并计算 YA a modq 将YA公开. X 3 用户B选择一个随机数XB<q,并计算 YB a modq 将YB公开 每一方都对X的值保密存放,而将Y的值发给对方. 用户A计算密钥: K (YB ) X modq 用户B计算密钥: K (YA ) X modq 双方以K作为双方共享的密钥(会话密钥) ,以对称密钥算法进 行保密通信 攻击者想从公开参数a,q,YA ,YB要计算K是困难的,因为必须计算 离散对数
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