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用反射炉处理铅浮渣时,一般有三种方法:(一)铁屑法;(二)硫化铁或硫化铅法和(三)碳酸钠法。从实际生产中得知:这三种方法都有一定的缺点。前两种方法需要高的反应温度(1300°~1400℃),铅被大量挥发,同时产出的矽酸性炉渣又不允许在低温操作,结果得到含铅高、含铜低的铅冰铜和砷冰铜,铅的回收率是很低的。第三种方法,虽然允许在低温下操作,回收率也较高,但不能适用於各种不同组成的原料。最近,我们根据实际生产的经验,采用了新的方法——Na_2 CO_3~Fo屑法。经过实验室试验和实际生产证明:这一方法不仅允许在低温操作,並且也可以处理任何组成的浮渣,铅的回收率比上述三种方法都高。现将试验过程总结如下,藉供参考。 相似文献
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双轮双铧犂犂头部的质量要求很高,技术问题也多,因此,制造也比较困难。现在把犂头部各零件的操作控制方法和装配的情况介绍如下。一、犂头各零件对装配的影响 相似文献
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1.两年的试验一致显示采收期对国光蘋果虎皮病有非常显著的影响,早采收的远比晚采收的发病既多且重。延迟采收对降低发病率的效果在不同包装处理及不同后期贮藏温度之间有些不同,在石腊油纸处理比其他包装处理及对照更显著,贮藏后期温度低的(0—3℃)比温度高的(3—6℃)显著。 2.贮藏后期温度升高,发病率也就增加。温度升高对促进发病率的影响程度,在晚采果比早采果显著,在封照组似乎比其他包装处理为显著。 3.在各种包装处理中,以石腊油纸处理的发病最低。石腊油纸降低发病率的功效在晚期果比早期果显著,在后期贮藏高温比低温显著。蓖麻油纸处理似乎无效甚至还有促进发病的趋势。稻壳填箱处理的发病率在第一年有的比对照高,有的比对照低;第二年一致低于对照组,并且其发病率降低的程度在晚采果比早采果显著,在贮藏后期低温比高温显著。果实包纸处理的结果基本上与稻壳处理相仿。 4.上列各种处理的蘋果在贮藏前期很少发病或不发病,贮藏后期则急速增加。这种转变期在早采果大约为3月上旬,晚采果要更延迟些。 5.贮藏在不断变动的室温中(相对湿度较低)的蘋果与上述情况不同,第一年(温度较高,每天在10—23℃之间变动)早采果到2月底尚无病;第二年(温度较低每天在2—10℃之间变动)到3月中已有相当数量的病果,特别是早采收的;但最后的总发病率却比贮藏后期高温的甚至比低温的还要低。 6.蘋果从贮藏室骤然移入室温中,发病率急速上升,数日内(早采果)至10余日内(晚采果)便远远超过冷藏或室温贮藏的同类果实。 7.应用某些挥发性物质处理蘋果,找不到什么有规则的结果,很多处理组的发病率甚至比对照组还要低,这可能是试验的果实太少及果实成熟度不很一致所致。 8.观察和计算肯定了着色程度同病变的关系。果实大小同病变的关系不显著。 9.从试验结果可以确定国光蘋果的虎皮病就是果皮褐变,但稻壳和包纸处理的结果与某些学者对果皮褐变原因的见介不相符合,因为这些处理的通气情况是不好的。 相似文献
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張強 《机械工人(热加工)》1957,(1)
封底上的号(读「国」)叔鐘,师趁鼎和博山炉,都是两三千年前的古物(请看封底插图)。这些青铜铸件结构复杂、花纹精致优美,是用「失蜡法」铸造的。从这三件青铜器可以看出,远在三千年前,我国的铸造技术就已经达到相当高的水平了。至于铸造开始年代还要早得多。我国古代铸造技术的卓越成就,不仅表现在青铜铸造方面,也表现在铸铁铸造方面;不仅表现在「神器」和佛像之类的铸件上,也表现在日常用具如铁锅、铁犂、铜镜、钱币以及兵器上。这些成就表现出了我国劳动人民的智慧。 相似文献
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本文报告慢性放射病45例,其中外照射33例,內照射12例。男女之比为1.8∶1。年龄多在20—40岁之間,工龄最短仅2个月,最长达23年。根据临床分析发現,患者一般主訴症状較多,而阳性体征較少。內外照射患者的临床表現大致相同。实驗室检查中以外周血液白細胞总数降低最普遍,白細胞分类中主要是淋巴球的增高,部分病例同时伴有細胞的貭变。骨髓检查不正常者占59.4%。各种生化检查如肝功能試驗,血清蛋白紙上电泳分析及各項內分泌功能检查等亦可見不正常結果。根据上述发現,作者初步提出慢性放射病可分为八个临床类型:(1)神經官能症,占13.3%;(2)造血抑制型,占55.59%;(3)內分泌紊乱型,占8.8%;(4)骨痛綜合症,占6.6%;(5)神經損伤型,占4.4%;(6)非典型造血反应型,占4.4%;(7)放射敏感型,占4.4%;(8)肝型,占2.2%。通过26例中医辨症的体会,认为大部分病例属腎虛,亦有脾阳虚,肝阳亢和心腎不交等发現。治疗方面,采取补气血益脾腎之法可获一定效果。 相似文献
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本文提供一種求敞口剛架影響線的方法。依據米勒白斯老(Müller-Bres1au)氏“變位線即影響線”的原理,令剛架中某點有與其應力函數相应的單位形变,則剛架因此所產生的變位曲線即為該應力函數的影響線。本文所叙述的方法,係利用角變傳播原理,求出各桿兩端由於上项單位形變所引起的角变,再根據此項角變求出各桿的變位曲線,亦即該應力函數的影響線。举有實例以示此法之應用。 相似文献