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1.
随着数字水准仪的发展,在水准测量中,数字水准仪以其高精度、智能化、省人力等特点而得到广泛的应用。本文分析了DiNi12数字水准仪在进行外业测量中常见的误操作产生的原因及其数据恢复的解决方法。  相似文献   
2.
微波诱导提取赣南脐橙皮中香精油的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
以赣南脐橙皮为原料,石油醚为萃取剂,采用微波辅助诱导萃取法提取赣南脐橙皮中的香精油,考察萃取剂、微波功率、辐照时间等因素对香精油提取率的影响。结果表明,微波辅助诱导萃取赣南脐橙皮中的香精油具有良好的效果,在石油醚作为萃取剂、干脐橙皮(10g):石油醚1:20(g:mL)、微波功率100W、微波辐照10min的最佳提取工艺条件下,香精油的提取率可达1.05%。且该方法具有提取快速、操作简单、节能环保的特点。  相似文献   
3.
崔毅琦  王凯  童雄  孟奇  王科军 《矿冶》2014,23(6):14-17
难选微细粒钛铁矿的回收是矿物加工领域的一大技术难题。综述了近年来在浮选药剂、选别工艺和分选设备方面的研究成果与应用实践,并对难选微细粒钛铁矿回收技术的发展方向进行了展望。  相似文献   
4.
微波辐射下快速合成棕榈酸异辛酯   总被引:5,自引:0,他引:5  
以棕榈酸、2 -乙基己醇为原料 ,对甲苯磺酸为催化剂 ,运用微波技术成功地合成了棕榈酸异辛酯。其较佳合成条件 :醇酸摩尔比 3∶2 ,辐射时间 40min ,辐射功率 3 0 %、5 60W ,催化剂用量为总量的 0 2 % ,产率可达 98 0 %以上。与常规加热法相比 ,具有反应时间短、节约能源、操作简便、产率高等优点。  相似文献   
5.
以壳聚糖、氧化钐为原料,制备了壳聚糖-Sm3 配合物,用紫外、红外、差热等分析手段对其配住效果进行了探讨,并对所制备的配合物做了生理活性试验.结果表明,壳聚糖与Sm3 进行了配位反应,红外光谱反映的信息是壳聚糖分子中参与配位的基团主要是羟基.氨基的配位信息不明显,壳聚糖及其配合物的紫外波长、红外波数及其对应的相关温度随着壳聚糖相对分子量的降低而降低,但壳聚糖与Sm3 形成配合物后,配合物的焓变值却增大,稳定性提高,配位效果增强,且所制备配合物具有优良的抗菌、抑菌等某些生理活性.  相似文献   
6.
将稀土固体超强酸与微波辐射技术相结合研究蔗糖酯的合成,考察了微波辐射功率、反应时间、催化剂、乳化剂对反应的影响。结果表明,当辐射功率为390W、反应时问为20min时,稀土固体超强酸Gd^3+(Y^3+)-SO4^2-/ZrO2对合成蔗糖酯的催化活性优于常规催化剂无水碳酸钾。并且微波辐射使反应时间从传统减压加热4~8h缩短到常压反应20min。  相似文献   
7.
王科军  杨锐  史立群  杨建道 《热力透平》2011,40(2):75-77,81
为了减少汽轮机低压端排汽余速损失,设计具有较大压力回收能力的低压排汽缸对整个机组的效率提升具有非常重要的意义。对660MW的汽轮机低压缸进行了CFD数值模拟,考虑到低压缸流动具有不对称性、强三维流动的特点,选择末级整圈叶片和低压排汽缸一起作为研究对象,研究结果表明该低压缸具有较好的气动性能,能有效地将末级余速损失转化为压力能回收。  相似文献   
8.
三聚氰胺-N,N,N-三乙酸稀土钇配合物的制备与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
以三聚氰胺、氯乙酸、稀土钇为原料,采用超声波法在水浴70℃条件下反应,制备三聚氰胺-N,N,M-三乙酸配体,再将制得的配体与稀土钇在50℃,pH=6.5条件下进行反应,制备三聚氰胺-N,N,N-三乙酸稀土钇配合物。对三聚氰胺、三聚氰胺-N,N,N-三乙酸配体及配体与稀土钇(Ⅲ)配合物进行溶解性测试;并用红外光谱对其分子结构进行表征。结果表明,三者的溶解性能极其相似;配合物形成过程中,配体分子中的-OH、-NH及C=O同时与稀土钇(Ⅲ)离子有配位成键的信息。  相似文献   
9.
以乙酸和正丁醇为原料,低相对分子质量壳聚糖负载硫酸盐为催化剂,采用微波加热法合成乙酸正丁酯。利用正交设计法通过方差分析,探讨了催化剂用量、微波辐射功率和微波辐射时间及他们之间的交互作用对酯化率的影响。结果表明,微波辐射时间对酯化率的影响高度显著,催化剂用量和微波辐射功率的改变对酯化率影响显著,而且这三个因素之间存在交互作用, 当催化剂用量为1.0%、微波辐射功率为265 W、微波辐射时间为15 min时,乙酸正丁酯的酯化率达96%以上。  相似文献   
10.
本文采用微波辅助合成技术制备了通用不饱和聚酯(191#UP),考察了微波功率、辐射时间、醇酸摩尔比等对产物性能的影响。结果表明,最佳合成条件为微波功率390W、辐射时间24m in,醇酸摩尔比1.07∶1.00,在此条件下所得191#UP的Mw为6406,Mn为3928,相对分子质量分布(Mw/Mn)为1.631,且反应速率提高了20余倍,能耗显著降低。  相似文献   
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