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61.
以板状刚玉、尖晶石细粉和活性α-Al2O3微粉为主要原料,使用HiPerCem水泥作为结合剂制备刚玉-尖晶石浇注料,对比研究了HiPerCem水泥与Secar71及CMA72水泥在浇注料中的凝结行为及其对浇注料常温物理性能、抗渣性能的影响.结果 表明,在保持引入浇注料中一铝酸钙含量为1.8%,尖晶石含量为10%的情况下,HiPerCem水泥结合浇注料的凝结速度居中,脱模及烘干强度较另外2种水泥结合浇注料的低.抗渣侵蚀实验表明,以HiPerCem水泥为结合剂的浇注料因引入的CaO含量较CMA72和Secar71水泥结合浇注料低,大尺寸气孔少,具有较好的抗渣性;而CMA72水泥结合浇注料因试样中大尺寸气孔比例较高,熔渣渗透严重,未能发挥出其水泥中微晶尖晶石相改善抗渣性的优势. 相似文献
62.
盐石膏的主要成分为无水硫酸钙,其活性差、凝结硬化慢、强度低,需要添加活性剂来激发盐石膏的活性。通过复合外加剂对盐石膏加以改性,并通过XRD和SEM对其作用机理做了分析。结果表明,单掺脱硫石膏和建筑石膏均能缩短盐石膏的凝结时间,建筑石膏的效果较好,但掺量不宜过高。复掺建筑石膏和缓凝剂时,两者比例要控制得当,适宜的建筑石膏和缓凝剂掺量分别为50%和0.10%~0.12%(质量分数)。分析可知,大掺量建筑石膏会增加盐石膏硬化体中二水相和针棒状晶体的含量;缓凝剂掺量的增加,会降低盐石膏硬化体中二水相的含量,棱形晶体增多,从而降低了盐石膏的强度。 相似文献
63.
3G与WLAN互连的安全协议和分析 总被引:1,自引:0,他引:1
随着无线互联网的发展,第3代移动通信系统(3G)与无线局域网(WLAN)的互连也成为研究的热点。3G系统的优势在于计费管理、漫游与安全性,WLAN系统的优势在于高带宽和低投资成本。通过3G与WLAN的互连可以实现优势互补。论文介绍了3G与WLAN互连的体系和安全结构,综述了互连的安全协议,分析了互连面临的安全挑战,并指出了现有的安全机制所存在的不足,探讨了下一步研究的方向。 相似文献
64.
对湛江东兴石油企业有限公司1.20 Mt/a加氢裂化装置的工程设计及工业运转进行了总结,简要介绍了工艺及工程技术特点、装置的工业运转结果等,对装置的运转情况进行了分析.分析结果说明,在中等压力下,生产优质柴油和较低BMCI值尾油的工艺技术和工程设计是成功的. 相似文献
65.
微表处技术是一种性能优良的路面养护技术。首先检验了微表处用原材料的技术指标,在满足规范的要求下选择了三种不同级配,并对三种不同级配的微表处混和料的使用性能进行了比较。 相似文献
66.
集输系统热回水管线腐蚀分析 总被引:2,自引:0,他引:2
中国石油天然气股份有限公司华北分公司第三采油厂油气集输系统热回水管线普遍存在着腐蚀问题,影响原油生产和集输的正常运行。介绍了腐蚀较严重的13个站点的水质普查、水质结垢倾向和腐蚀性情况,并在水质分析的基础上进行了热水管线腐蚀因素的试验研究,确定腐蚀主要因素为水中的溶解氧含量高,从而造成腐蚀。 相似文献
67.
68.
姜浩 《信息安全与通信保密》2006,(10):49-50
论文详细描述并分析了从RC5到RC6的演化设计过程,在详细研究了RC6性能的同时,指出了应该如何从一个旧的密码设计出好的新密码。最后对RC6和Rijndael作了一些比较,指出各自在性能上的优缺点。 相似文献
69.
70.
Hui Luo Wei Hao David H Foos Craig W Cornelius 《IEEE transactions on information technology in biomedicine》2006,10(2):302-311
Chest radiography is one of the most widely used techniques in diagnostic imaging. It comprises at least one-third of all diagnostic radiographic procedures in hospitals. However, in the picture archive and communication system, images are often stored with the projection and orientation unknown or mislabeled, which causes inefficiency for radiologists' interpretation. To address this problem, an automatic hanging protocol for chest radiographs is presented. The method targets the most effective region in a chest radiograph, and extracts a set of size-, rotation-, and translation-invariant features from it. Then, a well-trained classifier is used to recognize the projection. The orientation of the radiograph is later identified by locating the neck, heart, and abdomen positions in the radiographs. Initial experiments are performed on the radiographs collected from daily routine chest exams in hospitals and show promising results. Using the presented protocol, 98.2% of all cases could be hung correctly on projection view (without protocol, 62%), and 96.1% had correct orientation (without protocol, 75%). A workflow study on the protocol also demonstrates a significant improvement in efficiency for image display. 相似文献