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在弱碱性条件下,添加不同用量的Na_2SiO_3和Na_2SO_3碎浆,研究这两种化学药品对旧新闻纸中的油墨以及胶黏物去除的影响,并与碱性条件下的脱墨效果进行比较。结果表明,在弱碱性条件下,在碎浆阶段,Na_2SiO_3对油墨的剥离作用比Na_2SO_3的要好;但在浮选阶段,Na_2SO_3的脱墨效果比Na_2SiO_3的脱墨效果好。从胶黏物的去除方面看,Na_2SO_3用量的改变没有导致胶黏物去除量发生较大的波动,而Na_2SiO_3用量的改变却引起胶黏物去除量发生较大的波动,当用量均为2%时,胶黏物浓度的去除率最大。碱性条件下,虽然在白度、胶黏物方面表现效果好,但是浮选脱墨效率低于Na_2SO_3的脱墨效果。总体来看,碱性脱墨还是有一定的优势;在弱碱性条件下,使用Na_2SiO_3的脱墨效果优于使用Na_2SO_3的脱墨效果。 相似文献
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以SrFe0.9Sn0.1O3–δ为电阻相,BaBiO3为烧结助剂,在氧化铝基板上涂刷成膜,并采用固相法制备了NTC厚膜热敏电阻(NTCR)。借助XRD、SEM、阻温特性测试仪,研究了添加不同量BaBiO3样品的相组成、微观结构以及电性能。结果表明:所得NTC厚膜电阻呈明显的NTC热敏特性,且主要组成物相为钙钛矿结构的SrFe0.9Sn0.1O3–δ;厚膜表面颗粒均匀细小,尺寸在2~3μm范围内;随着BaBiO3含量的增加,其室温电阻R25从初始的4 000 k?降至372 k?,对应的B25/85值从4 378 K逐渐降低为3 113 K。 相似文献
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一种新型NTC厚膜电阻的制备及电性能研究 总被引:1,自引:1,他引:0
以新型BaCoⅡ 0.05CoⅢ0.1Bi0.85O3材料为基体,以CuO为烧结助剂,在790、800、810℃烧结4h制备了NTC厚膜电阻。借助XRD、SEM和阻温特性测试仪,研究了CuO含量对电阻相组成、微观结构及电性能的影响。结果表明:烧结温度为800℃的NTC厚膜电阻主要物相为具有复合立方钙钛矿结构的BaCoⅡ0.05CoⅢ0.1Bi0.85O3,并有少量Bi2O3剩余;该组电阻表面颗粒均匀细小,致密性随CuO含量的增加而趋于增加。对烧结温度为790℃的电阻来说,其室温电阻R25和B25/85随CuO含量的增加而逐渐降低;该电阻的R25、B25/85及活化能Ea分别为0.98~13.40kΩ、931~1855K和0.08~0.16eV。 相似文献
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选取3种不同种类的脱墨剂,研究它们在旧报纸(ONP)脱墨过程中对油墨和胶黏物去除的影响。结果表明,油墨的去除方面,以非离子表面活性剂为主要成分的脱墨剂A的洗涤脱墨效果最优,但浮选脱墨效果最差,浮选时纤维流失较低;以无机质为主要成分的脱墨剂C的浮选脱墨效果最优,但洗涤脱墨效果最差,同时,浮选纤维流失最低;以皂类为主要成分的脱墨剂B的浮选和洗涤脱墨效果居中。胶黏物的去除方面,脱墨剂A有利于较大尺寸的胶黏物颗粒的形成,胶黏物的浮选去除效果最好,去除效率为82.8%;脱墨剂B和C对胶黏物颗粒尺寸的影响不大,浮选去除效果较差,尤其是脱墨剂B的胶黏物去除效率仅8.42%。因此,在去除ONP浆中的油墨和胶黏物时,要综合杂质、脱墨剂和处理流程各自的特点,综合考虑各方面因素选取适宜的脱墨剂,以有效提高杂质去除率,提升ONP浆品质。 相似文献
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依赖于集合竞价模式降低采购单价的传统成本控制方法难以在投标阶段形成价格优势,打造领先的成本结构才能实现交易成本的大幅度削减以及效率的大幅度提高。施工行业上下游厂商面临的一个共性问题就是市场需求的不稳定和不均衡的问题。不确定性对工、料、机等生产资料的采购成本有着巨大的影响,建立总包企业与供应商之间的联盟关系能够有效降低不确定性,提升企业的成本管理水平。 相似文献
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信息通信技术的发展已经趋于成熟,并在多个领域广泛应用,带动了经济的发展.本文是从基本原理与应用安全两方面展开讨论,即运用信息通信技术,可以增加人与人之间的交流,企业间建立合作关系,实现共赢.而技术的安全应用,是主要研究方向之一,可以推动信息通信技术的发展. 相似文献
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为了解决目前大规模传输网络的ECC通道拥塞问题,引入了RPR技术,设计了一个基于环拓扑的ECC通道组网方案,并提出了组网原则.新的传输ECC通信管理方案大大提高了传输ECC通道的安全性和效率,规避了ECC风暴,提升了传输网络融合的可能性. 相似文献
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以新型BaCo0.05Co0.1Bi0.85O3材料为基体,掺杂不同摩尔分数x(MnO2),在840℃下烧结4h制备了NTC厚膜电阻。借助XRD、SEM和直流阻温特性测试仪,研究x(MnO2)对电阻相组成、微结构及电性能的影响。结果表明:所得的NTC厚膜热敏电阻主要物相为具有钙钛矿结构的BaCo0.05Co0.1Bi0.85O3,且表面致密。当x(MnO2)超过5%时,有新相BaMnO3开始沿晶界析出,获得小尺寸晶粒;厚膜电阻的室温电阻率ρ25及B25/85值随x(MnO2)增加而升高;当x(MnO2)为10%时,ρ25从初始的13.5?·mm升高为810.0?·mm,B25/85值从600K升高到2049K。 相似文献