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1.
建立了一种电位滴定法测定氟化钠含量的方法。该方法采用氢氧化钠降解氟硅酸钠与硝酸镧作为滴定剂,以氟离子选择电极为测量电极,测定总氟含量;扣除氟硅酸钠含量,获得氟化钠含量。结果表明,加标回收率范围为99.02%~99.79%,RSD(n=9)为0.24%,样品测定准确度与精密度良好。该方法简化了前处理操作步骤,减少了目视判断终点带来的误差,降低试验过程的毒性,提高了氟化钠含量的检测效率,可作为《HG/T 5210—2017牙膏用氟化钠》补充分析方法。  相似文献   
2.
根据影响检泵作业一次合格率的原因,以问题为导向,深入剖析施工过程的关键工序,把影响检泵作业一次合格率的因素进行归纳总结,采取统计与因果分析,寻找出提高检泵措施作业施工一次合格率的有效途径。  相似文献   
3.
主要就压裂施工过程中因封隔器不解封、地层吐砂等而产生卡钻现象的一些原因进行了分析,并根据这些原因提出了具体的解决办法,具有一定的实用价值。  相似文献   
4.
本文研究了富含α-亚麻酸(ALA)的亚麻籽油(FO)对多囊卵巢综合征(PCOS)大鼠胰岛素抵抗和氧化应激水平的影响。采用来曲唑造模法建立PCOS大鼠模型,建模成功后,FO对照组和FO干预模型组灌胃FO 8 W;阴性对照组和模型组灌胃等量生理盐水。干预结束后,检测各组大鼠血液中性激素、血脂、胰岛素抵抗与氧化应激指标含量。结果显示,膳食FO干预后雄激素(T)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、空腹胰岛素(FINS)、胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)和丙二醛(MDA)水平较模型组显著降低至3.26 nmoL/mL、1.78 mmoL/mL、1.45 mmoL/mL、5.37 mIU/L、1.22和5.33 nmoL/mL(p0.05);雌二醇(E2)和抗氧化指标总抗氧化能力(T-AOC)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)和总超氧化物歧化酶(T-SOD)升高至26.54 pmoL/mL、5.11 U/mL、372.10酶活力单位和80.29 U/mL(p0.05)。本研究表明膳食FO能够改善PCOS大鼠的胰岛素抵抗和氧化应激状态。  相似文献   
5.
基于掺铒光纤的长周期光纤光栅滤波器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了基于掺铒光纤的长周期光纤光栅的纤芯基模、包层模式的有效折射率随波长的变化关系,及两者之间耦合后的透射谱线.结果表明,直接在掺铒光纤上制作长周期光纤光栅与其他光纤相比同样可以达到滤波效果,并且同种类型光纤之间的熔接耦合损耗要小于不同种光纤之间的熔接耦合损耗.  相似文献   
6.
玲珑选矿厂技改工程设计中引入了分支浮选新技术,采用了单系列大型化设备,以增强浮选的紊流条件。选择了新型的BSK-4m ̄3充气搅拌式浮选机。节约了基建投资、降低了成本,取得了显著的经济效益。  相似文献   
7.
文章对模拟闭环控制系统的原理、变送器的选择方法及闭环控制系统主要性能指标进行了描述,介绍了PID控制器的数字化过程及PID指令向导生成PID程序的步骤,通过S7-200 SMART PLC编程实现该控制过程,并进行了参数整定,达到了控制效果。  相似文献   
8.
废选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂中含有大量的有价金属,直接废弃易造成资源浪费及环境污染。以废CeO x -MnO x 基SCR脱硝催化剂为原料,采用热力学分析结合湿法冶金实验方法,研究了浸出条件对Ce、Mn元素浸出率的影响。结果表明,废催化剂直接酸浸Ce、Mn元素浸出率低,还原-酸浸Ce、Mn元素热力学条件上可行,抗坏血酸对Ce、Mn高价氧化物有明显的还原作用。当抗坏血酸质量分数为30%、硫酸浓度2mol/L、液固比6∶1、搅拌速度350r/min、80℃恒温反应5h时,Ce、Mn的浸出率分别达到92.09%、95.51%。加入抗坏血酸后,部分Ce4+和Mn4+还原为Ce3+和Mn2+,Ce4+/Ce的比值由75.82%降低到71.62%,Mn4+/Mn的比值由29.39%降低到27.17%,同时削弱了高价Ce辅助低价Mn向高价Mn转化的作用,使得Ce、Mn高效浸出,为CeO x -MnO x 基废催化剂中Ce、Mn资源化利用奠定了基础。  相似文献   
9.
数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP),先将事物的运动变化转变成数字量,并从中提取有用的信息,进行分析处理,以满足我们的现实需求。由此我们先根据一些实际的需求,突出某些参数或是侧重某些功能以应用于生活的方方面面。现如今数字信号处理技术已经渗透到生活的各处,本文就来总结一下其具体应用和后续发展。  相似文献   
10.
2012年全球投入到石化工业的资本、维护费用和运营预算预计将超过2220亿美元,其中资本投入563亿美元,维护费用660亿美元,运营费用超过999亿美元。在经历2009~2009年萎靡的市场状态后,2012年,全球石油化工行业迎来了转折点,由于以中国为首的市场需求不断增大,大量的石化项目在亚洲持续投产,但不同地区的恢复程度也不尽相同,发达国家情况就不容乐观。天然气因其低碳高效而成为煤炭和石油的绝佳替代品,2050年前天然气将成为全球第二大能源。石油化学工业的发展将继续促进经济复苏。  相似文献   
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