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21.
崤山矿集区是豫西金银多金属矿的重要成矿和主要找矿潜力区。为了解该地区薄脉型金银矿床地质特征及找矿前景,为区域及深部找矿提供借鉴,本文在研究区域成矿地质背景的基础上,对寺家沟-胡沟、东岔-宽平、申家窑深部3个典型矿床地质特征进行总结,3个矿床均属于薄脉型构造破碎蚀变岩型,矿体严格受构造破碎带控制,赋矿岩层为太华群中的高级造山变质岩和变质TTG岩系,金、银以独立矿物形式存在。通过对崤山、小秦岭、熊耳山3个地体进行对比研究,结合区域航磁和重磁解译等综合分析,认为崤山整体剥蚀程度较浅。通过进一步的探测工作,深部应存在隐伏的金银多金属矿床,该区具有发现大型乃至特大型薄脉型矿床的潜力。该文在概述区域成矿地质背景的基础上,阐述了典型矿床的地质特征,并对矿床成因进行了探讨。研究认为该地区薄脉型金-银多金属矿床为构造蚀变岩型,属中低温热液成因,并指出了该地区深部找矿远景。  相似文献   
22.
应用蚁群算法来解决MAS的任务分配问题这一类典型的组合优化问题.研究表明,在求解复杂优化问题方面该算法具有一定的优越性.首先建立了任务分配的数学模型,并导出分配优化的目标函数;其次利用蚁群算法分布式求解的特点实现任务分配的组合优化.仿真结果表明,该算法比禁忌搜索和随机方法具有更好的求解能力.  相似文献   
23.
硬质高岭石/苯甲酰胺插层复合物的制备与表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用萍乡硬质高岭土为原料,以高岭石/二甲基亚砜为前驱体,采用熔融置换插层法成功制备出高岭石/苯甲酰胺插层复合物,对高岭石/苯甲酰胺插层复合物采用X射线衍射、红外光谱、热重-差热分析、扫描电镜进行了表征.结果表明:经插层反应12 h后的高岭石/苯甲酰胺插层复合物,层间距为1.433 nm左右,插层率达80.75%左右,苯甲酰胺分子在高岭石层间均呈单分子垂直排列.红外光谱分析表明:该复合物中苯甲酰胺分子的氨基与高岭石的内表面羟基形成了氢键.热分析表明:该插层复合物在130℃以下稳定.插层后高岭石的粒度明显变小,晶粒厚度变薄,径厚比变大.  相似文献   
24.
铝电解槽大修拆解下的废阴极炭块是含有大量氟化物、氰化物的危险废物.本文综述了电解铝阴极的破损机制、废阴极炭块的化学组分以及国内外的处理工艺概况,分别论述了电解铝废阴极炭块在无害化处理、资源化利用过程中研究过的处理工艺及工艺特点,并对现有处理工艺存在的技术问题进行了总结和展望.在碳中和的大背景下,不论是湿法还是火法处理,...  相似文献   
25.
六角晶系铁氧体纳米晶微波吸收剂的微结构与磁性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用柠檬酸盐溶胶-凝胶法制备了Z型平面六角铁氧体纳米晶,并对其进行离子取代和稀土掺杂.采用X射线衍射 (XRD)、透射电镜 (TEM)对其物相组成、显微结构进行研究.发现在1250~1275℃焙烧温度下就可形成均匀单一的铁氧体纳米晶;磁性能和吸波特性研究表明,纳米晶的磁性能和吸波特性明显优于传统方法制备的铁氧体粉末.在X波段(8~12GHz)和Ku波段(12~18GHz)Co2-Z型铁氧体有多个吸收峰,最大吸收量达65dB,10 dB带宽达到6.5GHz,说明这是一种优质的宽频微波吸收材料.  相似文献   
26.
豫西申家窑-葫芦峪金矿区位于崤山金银多金属成矿带上,成矿条件良好。矿区赋矿岩层为太华群岩层,矿区内发育的崤01、崤09等NNW向断裂是重要的控矿、容矿断裂。在阐述申家窑金矿区成矿地质背景、矿体地质特征的基础上,探讨了矿床成因,认为矿床成因类型为构造蚀变岩型金多金属矿。  相似文献   
27.
28.
为解决公开的密钥信息容易被攻击者利用的问题。针对一种典型的基于RSA的访问控制方案——Changscheme,分析了Changscheme中存在的问题,提出了一种隐匿的公共密钥的产生及分配方案,并在此基础之上,利用改进的Chang scheme实现等级系统中的访问控制。该方法在不增加额外运算模块的前提下,提高了系统的安全性,能有效抑制利用模求幂运算的周期性攻击及重放攻击,并且允许用户自主选择密钥。  相似文献   
29.
计算机信息安全课程建设研究   总被引:7,自引:3,他引:4  
本文提出采用精选教学内容、启发式教学、项目式教学、以能力培养为中心、充分利用现代多媒体技术、加强实践教学环节以及自主编制教材等措施来改进传统的教学方法。实践表明,这些措施能够提高课程的教学质量。  相似文献   
30.
以萍乡煤系高岭土为原料,采用浸泡法制备了高岭石/乙酸钾插层复合物,并采用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)、热重-差热分析(TG-DTA)等测试手段表征了高岭石/乙酸钾插层复合物.结果表明:采用浸泡法反应4d制备的高岭石/乙酸钾插层复合物,插层率可达84.61%.插层效果优化的工艺参数为:插层时间为4d左右,反应混合物中的乙酸钾为饱和溶液,水量为5%~10%,插层温度为60℃,乙酸钾与高岭土重量的配比为60%.水参加了插层,乙酸根与水分子形成氢键,而后通过水分子中的氧原子与内表面羟基形成氢键.在无水乙醇中,高岭石/乙酸钾插层复合物非常稳定,插层复合物在60℃以下比较稳定.  相似文献   
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