首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   11篇
  免费   0篇
化学工业   2篇
矿业工程   7篇
冶金工业   2篇
  2020年   2篇
  2018年   1篇
  2015年   1篇
  2012年   1篇
  2011年   1篇
  2010年   1篇
  2009年   1篇
  2008年   1篇
  2007年   1篇
  2006年   1篇
排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
通过多步法合成了离子型含双苯并三氮唑环的目标分子,4,4'-{苯-1,3-二基二[(1E)-3-羰基丙-1-烯-1,3-二基]}二[2-(2H-苯并三唑-2-基)苯醇酸]二钾。在室温条件下,目标分子在3.5%(质量)NaCl/DMSO(二甲基亚枫)混合溶液 (体积比:40/60) 中能够发生分子自组装产生纳-微米级的自聚集体。通过傅里叶变换红外光谱 (FT-IR)、拉曼光谱和X射线光电子能谱 (XPS) 的表征,证实了所形成的目标分子自聚集体能够对铜表面产生强烈的化学吸附作用,在铜表面形成自组装膜。利用电化学方法测定了目标分子自聚集体吸附在铜表面形成自组装膜后,在3.5%(质量)NaCl溶液中的缓蚀性能。结果表明目标分子自聚集体在NaCl溶液中能高效地抑制铜腐蚀。  相似文献   
2.
煤矿井下的瓦斯是生产过程中的重大安全隐患.引发瓦斯事故的因素很多,而对应的措施也各有不同.通过事件树分析法分析引起瓦斯事故隐患及预防措施达到减少或杜绝煤矿井下瓦斯事故的目的.  相似文献   
3.
矿山使用的单列对称平衡式空气压缩机,其吸气管是坚直安装的,吸气管下端固定,上端自由.当空压机吸气管的固有频率与系统的振动频率相等时,系统将产生共振.共振对空压机的正常运行和设备的工作寿命都非常有害.计算系统的共振高度,避免系统产生共振是十分必要的.  相似文献   
4.
为寻求绿色、可持续与具备大规模应用潜能的天然植物提取物作为缓蚀剂,选择具有表面活性剂性质的无患子果皮提取物作为研究对象。通过简便乙醇回流萃取获得无患子果皮提取物。在室温条件下,无患子果皮提取物在DMF(NN-二甲基甲酰胺)/HCl水溶液的混合溶液 (体积比50/50,1.0 mol/L HCl 溶液) 中能够发生自组装产生有序的纳微米聚集材料。傅里叶变换红外光谱 (FT-IR)与X射线光电子能谱 (XPS) 研究表明了无患子果皮提取物聚集体能够对Q235钢表面产生化学吸附作用。利用电化学方法研究了无患子果皮提取物聚集体吸附在钢表面后,在1.0 mol/L盐酸水溶液中的缓蚀性能。结果表明无患子果皮提取物聚集体能够有效抑制钢被盐酸腐蚀,最大缓蚀效率达到90%以上。  相似文献   
5.
安全生产法规定,煤矿从业人员必须接受一定课时的安全培训,否则,不准上岗作业.从提高和培养从业人员危险因素辨识能力及运用好安全评价原理中相关性原理、类推原理、惯性原理和量变到质变原理方面,探讨安全评价理论在培训工作中的应用,以便进一步搞好煤矿从业人员的安全培训工作.  相似文献   
6.
富氧侧吹炉改造创新生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了根据企业生产需求对原有贫化电炉进行了改造,改造后的工艺富氧浓度到达80%~85%,燃料率2.8%~3.0%,炉渣中Fe/SiO2:1.6~1.65,炉渣中含铁达到41%以上,渣含铜在0.80%以下。冰铜直接从富氧侧吹炉底部放出,进入转炉。改进后的工艺将降低冶炼生产成本,改善劳动环境,降低工人劳动强度。  相似文献   
7.
安全评价理论应服务于实际的安全工作.作为地方煤矿主管部门的工程技术人员,怎样才能把理论与实践更好地结合呢?由安全评价理论的四大原理,浅谈安全评价理论在实际工作中的应用,以便进一步搞好煤矿的安全检查工作.  相似文献   
8.
阐述了在铜冶炼工艺中,采用富氧侧吹炉进行铜冶炼造锍熔炼时,铜精矿中主要杂质元素砷、铅、锌在冰铜品位变化时的走向问题,通过对生产实践过中元素的跟踪,明确了不同冰铜品位时杂质元素在铜锍、炉渣、烟尘等所占的比例,分析了影响铜精矿杂质元素走向的影响因素,明确了铜精矿配比过程中,主要杂质元素的含量最合理的范围,对提高富氧侧吹炉生产实际操作具有指导意义。  相似文献   
9.
六枝地区都是高瓦斯矿井,在煤矿开采过程中会有瓦斯释放.结合六枝地区的实际情况,谈谈小型瓦斯发电机组在地方煤矿中的应用.  相似文献   
10.
用故障树分析煤矿掘进工作面CO中毒事故   总被引:1,自引:0,他引:1  
煤矿掘进工作面,当用风动凿岩时,由于压风机储气罐中油膜阀失灵,油污排出,造成油膜燃烧,CO进入掘进面,造成中毒事故.用故障树分析法,找出油膜燃烧的原因,能最大限度避免CO中毒事故.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号