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1.
袁静  罗立强 《核技术》2014,(8):3-13
同步辐射微区X射线荧光(Synchrotron micro-X-ray fluorescence spectroscopy,μ-SXRF)能够对物质进行元素分布分析和微区原位测定,具有高灵敏度、低检出限的特点。同步辐射X射线吸收谱技术(X-ray absorption fine spectroscopy,XAFS)能够提供原子周围的配位环境和化学形态,适用于进行元素形态分析。大气飘尘、土壤和动植物等是环境中元素迁移转化的重要载体,获取具有生物学意义的元素分布和形态,以及准确的定性或定量信息对研究这些元素在环境和生物体中的作用至关重要。随着研究的发展,同步辐射微区分析技术在此领域中得到越来越多的应用。本文介绍了同步辐射技术的基本原理和发展历程,回顾了近几年μ-SRXRF和XAFS技术在大气飘尘、土壤、植物和蚯蚓中元素的分布与形态研究领域的应用进展,对目前应用于此领域遇到的一些挑战进行了概括,并对其未来发展趋势提出了展望。  相似文献   
2.
3.
针对大倾角煤层巷道围岩难以控制的现状,分析了大倾角煤层巷道破坏的机理及破坏特征。利用FLAC软件分析了煤层倾角对巷道围岩应力分布、巷道变形的影响。结合某矿大倾角煤层巷道变形严重、返修率高的现状,设计了巷道支护控制方案,有效地解决了大倾角煤层巷道破坏严重的问题。  相似文献   
4.
深井煤巷厚层复合顶板整体变形机制及控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
为解决深井煤巷厚层复合顶板的整体下沉问题,分析了巷道围岩力学机理并提出了控制技术.采用现场调查和理论分析方法研究了深井煤巷厚层复合顶板岩层的结构特点和力学性质,以及整体下沉的主要原因,认为该类型顶板具有厚度大、力学强度低、软弱分层多等特点,而锚索的整个有效锚固长度并没有深入到承载强度较高的岩层中,出现了垮落层带、离层裂隙层带和弯曲层带的"小三带"变形分布区域,形成了"顶板-两帮"和"顶板-小煤柱"的不稳定循环系统,由此,提出了以"预应力大刚度桁架锚索梁"为核心的综合控制技术.现场试验表明:进行以"预应力大刚度桁架锚索梁"为核心技术支护后的煤巷明显好于原支护煤巷(为锚杆和锚索联合支护),较原支护煤巷的顶底板总移近量少了541mm.  相似文献   
5.
许涛  罗立强 《核技术》2011,34(6):427-432
人发中元素的微区分布与结合特征分析可为矿山环境污染与人体健康关系研究提供新证据.用同步辐射X射线荧光微区分析技术研究南京柄霞山铅锌矿区居民头发元素微区分布特征,头发毛囊根部的Pb相对强度较低,远离根部发干中Pb相对强度较高,具有与持续环境暴露相关的纵向累积特征;Fe、Cu、Zn纵向相对强度分布较稳定.发干皮质组织中Pb...  相似文献   
6.
按传统方法设计的锚索在深井厚层软弱顶板煤巷中经常发生大面积支护失效,致使这类巷道维护十分困难,成本高。通过现场勘查与理论分析,研究了导致锚索支护失效的影响因素,指出软弱厚层直接顶板锚索孔施工过程中的变形和安装过程对锚固剂的破坏是导致锚索支护失效的主要原因。提出了基于厚层软弱直接顶的新的锚索参数设计方法。现场实践表明,按新方法设计的锚索不仅缩短了锚索长度,而且大幅度提高了锚固力,显著改善了巷道的维护效果。  相似文献   
7.
简介了近年来表面活性剂在电化学分析(包括离子选择性电极和极谱伏安分析)中的应用,并展望了表面活性剂在电化学分析中的应用前景。  相似文献   
8.
选取85个欧美杨样品,先进行蒸煮实验,用国家标准方法测定样品的卡伯值和得率,然后用近红外光谱仪采集欧美杨浆样的近红外光谱图。光谱分别进行预处理后,用偏最小二乘法和完全交互验证方式建立相应预测模型。卡伯值校正模型和预测模型的相关系数分别为0.9445和0.9607,校正标准差和预测标准差分别为1.100和0.936;得率校正模型和预测模型的相关系数分别为0.8792和0.8617,校正标准差和预测标准差分别为0.844和0.831。结果表明,近红外光谱法可以快速分析浆样的卡伯值和得率。  相似文献   
9.
瓦斯压力和含量所受影响因素较多,不同区域瓦斯灾害所发生的条件和特征差异大.青山矿切合实际情况,采取了相应的煤与瓦斯突出综合治理技术.如开采保护层及预抽煤层瓦斯等区域防突技术、远距离放炮及先抽后掘等局部防突技术、高上山一次探通技术、高位巷抽放技术等.综合治理技术在现场的应用很好地解决了瓦斯突出隐患,为类似条件下煤层瓦斯治理提供了良好的参考.  相似文献   
10.
X射线光谱分析技术(X-ray spectrometry,XRS)的发展已历经100多年历程,其独有的无损、原位和微区分析特性与主成分准确定量分析能力,使其在自然探索、科学研究、技术进步和生产应用中,发挥了十分重要的作用。但XRS也面临灵敏度不足、轻元素分析困难、元素氧化态识别不易等困境和挑战。随着近年激发光源、探测手段、光学部件制备技术的发展和基本粒子物理学研究的深入,XRS技术在降低检出限、发展实验室型元素形态分析装置、进行轻元素μ子X射线发射光谱(μXES)分析等领域,呈现出了新的发展趋势,成为当前和未来一段时期内值得重视和关注的学科发展方向。  相似文献   
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