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利用高硫石油焦渣和建筑垃圾制备再生砖 总被引:3,自引:0,他引:3
建筑垃圾和工业废渣危害自然环境,需合理利用.研究了以建筑垃圾为骨料,利用高硫石油焦渣、粉煤灰等工业废渣制备再生砖.通过正交试验分析,给出了最佳配合比:建筑垃圾骨料65%、高硫石油焦渣20%、粉煤灰13%、激发剂2%.并在此基础之上,研究了高硫石油焦渣细度对再生砖抗压强度的影响. 相似文献
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同时多线程(SMT,Simultaneous Multithreading)处理器中,取指策略隐式的决定了共享资源在线程之间的分配,进而决定了吞吐量和公平性.然而,前面对取指策略的研究大都集中在吞吐量优化上,对公平性的研究极少.本文把公平性作为优化目标,提出了一种新颖的取指策略FAIR.实验结果表明:对于所有类型的负载,FAIR都能获得很好的公平性,RPRrange都不超过5%.而且,FAIR并没有以牺牲吞吐量来获取公平性.与ICOUNT这种典型的以优化吞吐量为目标的取指策略相比,FAIR的吞吐量平均只降低了3.8%. 相似文献
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颗粒整形对再生粗骨料混凝土工作性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了再生粗骨料颗粒整形强化技术,对比分析了简单破碎再生粗骨料和颗粒整形再生粗骨料的各种性能,通过试验研究了再生租骨料四种不同取代率0、40%、70%和100%,对两种再生粗骨料对混凝土工作性的影响.结果表明:在相同取代率情况下简单破碎再生粗骨料混凝土用水量较大,工作性较差,颗粒整形再生粗骨料混凝土的用水量比简单破碎再生粗骨料混凝土的用水量大显著降低、工作性较好;随着取代率的增加,简单破碎再生混凝土的工作性更差、用水量大幅增加,而颗粒整形再生混凝土仅用水量稍有增加,而工作性仍接近天然粗骨料混凝土. 相似文献
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目的 覆盆子是药食两用资源,山奈酚-3-O-芸香糖苷为其中的代表性黄酮。通过比较不同大孔树脂及纯化条件对覆盆子提取物中黄酮的纯化率,确定最佳的覆盆子黄酮纯化条件。方法 以覆盆子总黄酮的吸附率和解吸率为指标,筛选出最佳的大孔树脂及分离纯化参数;利用HPLC分析纯化物中的黄酮种类和含量。 结果 从D101、NAK-9、AB-8、HPD 500、HZ 806、S-8筛选出最适的分离纯化树脂AB-8,最佳分离纯化条件为:液体样品与树脂量比为0.6:1(V/M),吸附时间为4 h,最适解吸溶剂为70%乙醇(V/V),洗脱液体积为样品量的4倍,静态解吸时间为4 h。经大孔树脂纯化后,覆盆子黄酮纯度较纯化前提高了3.3倍。通过HPLC分析,纯化物中黄酮以山奈酚-3-O-芸香糖苷和椴树苷为主,含量分别为0.059 mg/g-PDS和0.0046 mg/g-PDS,占覆盆子原料干重的0.032%和0.024%。结论 本研究所得纯化方法可大幅提高覆盆子黄酮提取物的纯度,为覆盆子提取物在营养健康食品中的应用提供参考和借鉴。 相似文献
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INTERNET网上的农药数据库信息资源 总被引:1,自引:0,他引:1
Internet诞生于20世纪60年代末,最初主要用于军事和国防领域,80年代中期后开始广泛用于教学和科研,90年代后随着众多的有敏锐知觉的商家介入,Internet渗入到人类生活的方方面面,从工作、娱乐、到购物、出行等都带来很大的便利。Internet因而成为世界上最大的计算机网络系统,尤其是90年代中期随着WWW技术的发展,为通过Internet发布和获取信息提供了十分方便的平台,使Internet逐渐成为各类信息的主要载体。迄今为止,Internet接有上万个信息库,由于信息资源过度丰富,用户往往感到无从下手。对于农药科技工作者来说,由于农药学本身就是一门涉及化学化工、生物学、农学、环境等多学科的交叉性学科,学科信息分布的范围十分广泛,因此要想多包罗万象的Internet网上快速准确地查找相关的农药科技信息,确实并非易事。国内自1998年开始出现有关Internet网上农药信息资源介绍的文章或译文^[1-3],同时专业的农药站也在不断建设之中,为我国农药科技工作者进行网上专业信息检查提供了方便。本文从农药科技文献检索的角度,通过对Internet网上富含农药文献信息的各类数据库资源和网站进行收集、整理、分析和研究,试图从国内从事农药科技工作的各类人员提供相关的网络资源信息和较简捷的利用途径,从而减少网上盲目搜索。其主要内容包括:各类相关农药信息网站的域名及简介、相关数据库介绍、可利用的信息资源和相应的检索方法。 相似文献
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Mu15粉煤灰蒸压砖的配合比研究 总被引:1,自引:1,他引:0
建筑垃圾危害社会环境,须合理利用.研究了以建筑垃圾为骨料,利用粉煤灰等工业废渣制Mu15蒸压砖的最佳配合比.通过试验,确定3种体系蒸压砖的最佳配合比:建筑垃圾-粉煤灰-石灰体系, 建筑垃圾65%,粉煤灰25%,生石灰8%;建筑垃圾-粉煤灰-电石渣体系,建筑垃圾 63%,粉煤灰25%, 电石渣10%;建筑垃圾-粉煤灰-石灰-水泥体系,建筑垃圾 65%,粉煤灰25%,生石灰5%,水泥3%. 相似文献
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