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以高炉炉身中上部使用的Al2O3-SiO2系喷补料为基料,分别添加不同含量的化学纯Fe2O3粉,制成了Fe2O3含量分别为0.85%、1.02%、1.49%、2.03%和2.51%的高炉喷补料,喷成大块喷补体,在1350℃热处理5h后加工成75mm×50mm×50mm的试块。在450℃,CO流量为3L·min-1的条件下对试块进行10~200h的抗CO破坏试验。对试验后试样进行表观检测以及质量变化率、显气孔率和耐压强度的测定。结果表明:随着Fe2O3含量的增加和抗CO试验时间的延长,试样的破坏程度逐渐加剧,耐压强度急剧降低,而显气孔率和质量随抗CO试验时间的变化较小;高炉喷补料受CO破坏的程度与其常温耐压强度的变化相对应,因此,可以用抗CO试验后试样的常温耐压强度变化来定量表征其抗CO破坏能力的强弱。 相似文献
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73.
目的:探讨大杯伞菌丝体培养的最佳液体培养基及其对骨骼肌疲劳的影响。方法:采用深层培养方法,筛选出较优的碳源、氮源、无机盐,设计三因素四水平的正交试验,筛选大杯伞的最适培养基;采用脉冲式电流直接刺激蟾蜍离体腓肠肌作为疲劳模型,观察大杯伞菌丝体和任氏液对蟾蜍腓肠肌收缩能力的影响。结果:最适培养基为红糖2%、麦麸3%、磷酸二氢钾0.2%:0.8、0.3mg/ml的大杯伞菌丝体能够延长肌肉收缩下降到最大收缩幅度的90%、50%和10%的时间,与对照组相比有统计学意义,0.1mg/ml的大杯伞菌丝体能够延长肌肉收缩幅度下降到最大收缩幅度的90%的时间,与对照组相比有统计学意义(p〈0.05)。结论:大杯伞菌丝体对离体骨骼肌的疲劳有延缓作用。 相似文献
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结合某油田现场应用情况,利用高压釜、扫描电镜和X-射线衍射(XRD)等手段,对比研究了N80和GB-N80-3Cr两种材料在模拟油田水环境中腐蚀行为.结果表明,温度对腐蚀速率影响较大,随着温度的增加,腐蚀速率呈增大趋势;温度高于60℃时,N80材料开始出现台地状局部腐蚀,而GB-N80-3Cr在所有测试温度下均未见局部腐蚀出现,且GB-N80-3Cr的腐蚀速率明显低于N80材料. 相似文献
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镀锌钢板蒸镀镁层的耐腐蚀机理 总被引:1,自引:0,他引:1
采用真空蒸镀技术在镀锌钢板上蒸镀镁,制得了蒸镀镁层,将其在5%NaCl溶液中浸泡,运用XRD,SEM和电化学方法等对其腐蚀产物进行了分析.对2种材料的的腐蚀行为进行了研究,探讨了其耐腐蚀机理.结果表明:镀锌钢板蒸镀镁层是以MgZn2和Mg2Zn11.金属间化合物的形式存在;其腐蚀产物是以致密且具有良好绝缘性的ZnCl2·4Zn(OH)2·H2O和致密的Zn4CO3(OH)6·H2O为主体,而纯锌镀层的腐蚀产物是以疏松且具有N型半导体性质的ZnO为主体;蒸镀镁层的形成可以抑制Zn(OH)2向ZnO的转化,能促进Zn(OH)2向ZnCl2·4Zn(OH)2·H2O和Zn4CO3(OH)6·H2O的转化,后二者能够牢固地覆盖在基体表面,从而延缓了锌的腐蚀进程;在宏观上表现为镀锌钢板蒸镀镁层腐蚀产物相对于纯锌镀层更加致密,在电化学行为上表现为镀锌钢板蒸镀镬层具有更小的腐蚀电流和更高的极化电阻. 相似文献
76.
学习应用IRP2006促进普光气田安全科学开发 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了加拿大工业推荐作法( INDUSTRY RECOMMENDED PRACTICE ) (IRP2006IRP2006《危险酸性井的完井与作业的推荐作法COMPLETING AND SERVICING CRITICAL SOUR WELLS )的适用范围、主题内容、重要作用,并针对该标准的主题内容和我国国情及酸性井的特征,提出了学习与应用危险酸性井的完井与作业的推荐作法的重要意义与初步经验,这对于进一步提高我国酸性井,特别是象中国石化普光气田一类具有高含H2S、高压、高危“三高”酸性气田特点的完井与作业的技术水平,降低完井和作业风险,促进我国酸性气田的安全、科学、高效开发,从而使我国酸性井的完井与作业更加科学化、规范化和可操作性,具有重要的参考、实用价值以及指导意义。 相似文献
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运用红外光谱法测定褐煤氧化前后的结构变化,在1580cm-1及1400cm-1处的两个特征峰表明氧化煤中含有大量的羧酸类物质。以此为基础,采用温和的碱氧化方法对煤进行氧化处理,选择了合适的分离条件,建立了氧化煤中天然有机物质预分离样品的高效液相色谱方法,并通过电喷雾串联质谱(ESI(-)-MS/MS)法对其中一组质量数相差58的物质进行了细致的分析。选择m/z268为特征吸收峰,并依据煤的大分子结构,对分析得到的物质进行细致的结构推测,认为该物质应为含有两个乙酸基侧链的炔基喹啉,其化学式为C15H11NO 相似文献
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上下游行业和钢铁工业的全球化引起的同质化产品的竞争、用户的其它供应商为降低成本、节省用户工序方面的努力和灵活生产、复杂需求的发展将为带钢表面产品提供新的发展机遇。环保、降低成本、资源和高性能将是带钢表面技术与产品面临的巨大挑战。表面产品的创新需要依靠“工艺创新”。开发新一代连续带钢镀膜技术与产品将是应对这种挑战,提高企业竞争力的最佳途径。表面技术将是未来钢铁企业产品的创新中心,是企业未来竞争力所在。新型表面工艺和产品的工业化实现将可能对钢铁企业和上下游行业的生产工序产生革命性的影响。连续带钢真空镀膜技术正在沿着这一趋势,逐渐进入工业化阶段。 相似文献
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