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1.
当前,在我国高校的理工科教育中,实验是重要的学习方法之一。但是,在实验过程中,由于一些实验化学品存在危险,加强对实验室危险化学品的安全管理成为高校实验室管理的重点。从高校化学实验室危险化学品的管理以及危险化学品安全管理存在的安全隐患等方面进行简要分析和研究,进而为高校化学实验室危险化学品安全管理提供可参考性的意见和建议,推动高校化学实验室危险化学品的安全管理水平和质量。  相似文献   
2.
谢峰  简胜  张曙光  刘玫华 《矿冶》2016,25(3):89-92
运用多元素分析、X射线衍射分析、扫描电镜和镜下鉴定等手段,对云南某半风化钛铁矿进行了详细的工艺矿物学研究。研究该半风化钛铁矿的化学组成、主要矿物组成、粒度组成、嵌布特征及矿物单体解离等工艺性质。结果表明,原矿中金属矿物主要为钛铁矿、磁铁矿和赤铁矿;非金属矿物主要为斜长石、辉石,少量钾长石。该研究为此类半风化钛铁矿的合理开发利用提供了参考依据。  相似文献   
3.
为了解决装备保障数据仓库构建中功能设计这一难点问题,采用用例的方式对其功能体系进行描述。通过UML用例图,建立起决策支持功能、业务功能、运维功能的装备保障数据仓库功能体系,并对相关要素进行说明。用例图直观地展现了数据仓库功能,极大地方便了用户与开发人员之间的沟通,提高了装备保障数据仓库开发过程中功能模块的设计效率。  相似文献   
4.
在TC4钛合金表面激光熔覆Ni60A、Ni60CuMo复合粉末,研究Cu和Mo元素对熔覆层显微组织、硬度及耐磨性的影响。结果表明,在相同激光熔覆工艺参数下,Ni60CuMo熔覆层中除含有Ni60A熔覆层所含有的Ti2Ni、TiNi、TiB2和TiC相外,还含有Cu0.81Ni0.19、Ti2Cu、MoSi2等硬质相。在硬质相的作用下,Ni60CuMo熔覆层的显微硬度平均值(HV0.1)为826,是Ni60A熔覆层硬度的1.2倍。在相同条件下,Ni60CuMo熔覆层的磨损率为3.30×10-6 mm3/(N·m),约为Ni60A熔覆层磨损率的16.42%,是TC4钛合金基体磨损率的4.23%。添加Cu和Mo能显著提升TC4钛合金表面激光熔覆层的耐磨性。  相似文献   
5.
应用季节时间序列资料分析方法——简易时间序列季节周期回归模型,以2004~2007年非煤矿山各季度事故发生起数和死亡人数的统计资料为依据,计算出非煤矿山安全事故的季节周期回归模型,由此预测2008年全国非煤矿山的安全事故起数和死亡人数,与实际值进行卡方检验,确定模型建立的合理性。季节周期回归模型可以用于预测非煤矿山各季节事故起数和死亡人数,推算出矿山容易发生全事故的季节,为矿山安全事故的预防提供依据。  相似文献   
6.
本文详细叙述了高压辊磨机的工作原理并分析了其构造特点及与其他碎磨设备相比的技术优势,在此基础上又重点论述了高压辊磨机三十多年来在结构和工作参数等方面所进行的改进研究,并针高压辊磨技术对在黑色金属及有色金属矿山上应用的实际情况,提出了未来的发展方向。  相似文献   
7.
1050-DF11机车轮在热成形工序出现了折迭缺陷,严重影响产品质量.通过分析车轮热成形折迭缺陷产生的原因,优化热成形工艺,消除了缺陷,提高了产品的成材率.  相似文献   
8.
云南某低品位难选磁铁矿选矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢峰  童雄  吕晋芳 《矿冶》2011,20(4):47-50
云南某铁矿石铁矿物主要以磁铁矿形式存在,但嵌布粒度较细,而且铁品位较低,为20.18%,有害元素硫超标,属较难选矿石。通过对该矿石原矿性质的研究,采用阶段磨矿—阶段选别—反浮选工艺处理该矿石,得到品位为64.15%、回收率为70.67%、含硫0.26%的铁精矿,解决了该铁矿资源品位低、嵌布粒度细、含硫高的问题。  相似文献   
9.
孙源  谢峰 《工具技术》2011,45(11):31-34
在金属切削过程中,如何解决切削刀具的磨损及提高刀具使用寿命是长期困扰切削工作者的难题,而生物体通过生存的竞争在大自然中不断改进自身的形态和功能,其中的某些动物在长期的自然环境生活过程中,其牙齿、爪趾等部位经过亿万年的进化,逐步形成了优化的几何形状和优良的生物力学功能,使其在咬断、挖掘过程中能够获得最低的切削阻力及较高的...  相似文献   
10.
氧化铜对乙炔的聚合生长表现出较高的催化活性。利用弱碱NH_3·H_2O沉淀Cu(Ac)_2,将所得的Cu-(OH)_2真空加热到350℃后通入乙炔气体进行碳纤维的催化生长。再把等量的Cu(OH)_2放入管式炉中,在氢气气氛中升温到350℃后通入乙炔气体催化生长碳纤维。对所得的样品进行SEM、XRD等表征分析。结果表明,无论是铜粒子还是氧化铜都能够催化生长直线型碳纤维,氢气对催化剂的预还原处理能够提高纤维的纯度,纤维的产量受温度影响,并在350℃时达到最大值;温度过高,纤维的产量降低。  相似文献   
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