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1.
谢炜  谢国振 《电世界》2007,48(2):11-13
提起煤矿安全,无论煤炭行业内部还是外界,人们往往归咎于管理不善。其实情况并非完全如此。2003年5月13日安徽芦岭煤矿瓦斯爆炸事件虽然为各煤矿敲响了安全警钟,可是接下来8天内,辽阳、山西和云南又接连发生煤矿瓦斯爆炸,死亡130多人。没有理由认为芦岭矿难发生后;其他各矿未加强管理,未重视通风,或者未进行安检。如果小煤窑可能安全检查不合格,那么检查合格的国有大中型煤矿也发生事故,又作何解释呢?  相似文献   
2.
商务智能:新一代决策支持领域   总被引:8,自引:0,他引:8  
1.引言商务智能(Business Intelligence,BI)是目前在国外企业界和软件开发界受到广泛关注的一个研究方向,它把先进的信息技术应用到整个企业,不仅为其提供信息获取能力,而且通过对信息的开发,将其转变为企业的竞争优势。因此,越来越多的企业提出他们对BI的需求,把BI作为一种帮助企业达到经营目标的  相似文献   
3.
本地造成DPU对热电偶测温偏差的原因分析,从内部设计呵外部环境两方面探讨了对偏差问题的解决方案。  相似文献   
4.
针对某些做法不考虑技术与经济结合的问题,通过室外屋顶配电多回路选择布线系统的案例,将网格托盘与槽盒的应用进行对比,提出在满足安全的前提条件下,要综合考虑,满足多种因素的要求,做到技术和经济的统一。  相似文献   
5.
谢炜 《广东化工》2016,(13):264-265
近几年,土壤污染越来越受到公众和政府的关注,2016年5月国务院发布《土壤污染防治行动计划》(又称《土十条》),要求开展土壤污染调查。土壤样品监测是调查的重要手段,保证监测结果的准确性至关重要,针对这个课题,我们通过估算监测中各个环节的误差,将各类误差归结为统一不确定度值,以这个值来表示测量结果的准确程度。  相似文献   
6.
采用背散射电子衍射(EBSD)和X射线衍射(XRD)技术对比分析了两种应变方式(单向轧制和交叉轧制)对大变形量(厚度方向压下量90%)纯镍形变组织和织构以及随后热处理过程中组织和织构演变的影响。结果表明:单向与交叉轧制纯镍的形变微观组织均以层片状组织为主,但前者储存能高于后者;单向轧制纯镍的宏观织构是典型的铜型冷轧织构,而交叉轧制纯镍的主要织构组分是黄铜和旋转型黄铜织构,且前者的织构强度明显高于后者。对两种方式形变样品在不同温度下进行退火处理,发现单向轧制样品中形成了以立方织构为主的再结晶织构,且随着退火温度的升高,立方织构的强度逐渐增强;而交叉轧制样品则形成了弱的再结晶纤维织构,其强度远小于单向轧制样品的再结晶织构强度。另外,单向轧制样品在高温800°C保温处理后,出现了少量异常长大晶粒,这是由于取向相近的立方取向晶粒聚集形成团簇,使得微观取向分布不均匀造成的;而交叉轧制方式可以抑制热处理过程中的晶粒异常长大。  相似文献   
7.
祖梅  许海涛  谢炜  程海峰 《化工进展》2022,41(8):4254-4267
水蒸气广泛存在于空气和工业气体中,收集利用或去除水蒸气都需要利用高吸水储水的吸附剂。金属有机框架材料(metal-organic frameworks,MOFs)作为一种具有高孔隙率、高比表面积的新型多孔材料,同时具备网状结构和孔径可控调节的特性,被广泛应用于吸附、分离、催化、过滤等多个领域。将MOFs应用于水吸附领域不仅要求MOFs具备较高的水稳定性,还需要具备亲水和吸附-脱附循环能力。本文综述了水稳定性MOFs的基本组成,基于皮尔森软硬酸碱理论的设计原则,水吸附行为的影响因素以及空气集水、气体除湿等应用领域的进展,以饱和吸湿量为参考罗列了13种水吸附MOFs及其衍生物的物理参数。最后总结了水吸附MOFs在合成机理、批量制备和应用领域存在的问题,并对应提出了解决思路,期望为MOFs在水吸附应用的研究方向提供有价值的参考。  相似文献   
8.
9.
为了将不同直径分布范围的铁纤雏分离出来,根据平抛运动原理自行设计了气流分级装置,并在该装置上进行气流分级实验,得到不同直径分布范围的3个组分。借助扫描电镜和矢量网络分析仪对所得组分进行了分析.结果表明,分级后纤维的直径分布范围更加集中,电磁参数区别明显。其模拟反射率计算结果表明,直径较细的纤维吸波性能好。  相似文献   
10.
采用焙烧的方式处理含硼尾矿,以常压碱解率来评价其焙烧前后的反应活性。在TG-DTA热分析的基础上,研究了焙烧温度对含硼尾矿活性的影响,并采用X射线衍射对含硼尾矿焙烧矿样的物相组成进行了表征分析。结果表明:焙烧能显著提高含硼尾矿的活性。焙烧温度达到700℃之前,活性随着焙烧温度升高而增大;焙烧温度700℃时,活性达到70.10%,相比未经焙烧的含硼尾矿活性提高了26.69%。活性提高的主要原因在于,通过焙烧,不易碱解的含硼矿物硼镁石(Mg_2(OH)[B_2O_4(OH)])脱水分解成易于碱解的遂安石(Mg_2B_2O_5)。  相似文献   
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