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随着信息技术的发展,人工智能已经被应用在很多的领域。基于此,本文就主要研究人工智能,以及可以应用在矿山水文地质环境的专家系统,探讨将智能专家系统引入到矿山地质环境分析中的可行性,然后探讨如何将专家系统有效的应用在矿山作业中,旨在为人工智能应用方面的相关研究人员提供参考。 相似文献
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腾木哈拉铁铜矿地处新疆奇台县境内,位于乌伦布拉克-乌力牙斯克区域范围上,该区属于准噶尔盆地cu-Ni-Au-Mo-Fe成矿带(Ⅱ级)-塔尔巴哈台-阿尔曼太Au-cu-Fe-铬铁矿矿带(Ⅲ级)。区内具有寻找矽卡岩型铁矿、斑岩型铜矿、镁铁-超镁铁岩型铜镍矿的巨大找矿潜力。文中对腾木哈拉铁铜矿地球物理特征进行分析的基础上探讨其找矿前景,旨在为该区寻找同类型矿床提供一定的参考价值。 相似文献
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针对煤结构及其氧化反应机理不明等问题,以羟基(—OH)和煤自燃侧链活性基团—OCH,—CHOHCH 3和—OCH 3为研究对象,采用密度泛函理论(DFT)的B3LYP-311G(d,p)方法,构建出了羟基(—OH)处于侧链活性结构邻位的小分子结构模型。基于前线轨道理论和量子化学理论,采用Gaussian 16软件对小分子模型的静电势、前线轨道的能级和电荷分布及煤氧复合反应过程中的热力学参数进行了模拟计算,探究了侧链活性基团的低温氧化特性和羟基(—OH)对其的影响。计算结果显示,在侧链活性结构中,氢原子周边呈强正电势,为亲核反应活性位点,而氧原子附近呈强负电势,为亲电反应活性位点。当羟基(—OH)处于侧链活性基团邻位时,会削弱侧链活性基团的亲电反应能力,增加—CHO和—CHOHCH 3的亲核反应能力,而使—OCH 3的亲核反应能力消失;通过分析各活性基团最高占据轨道(HOMO:Highest Occupied Molecular Orbital)和最低未占轨道(LUMO:Lowest Unoccupied Molecular Orbital)可知,侧链活性基团的稳定性与其前线轨道的成键能力并不一致,而活性基团与氧气发生复合反应的难易程度主要取决于该基团前线轨道中LUMO的成键能力,成键能力越强,复合反应越容易发生;由于羟基(—OH)改变了侧链活性基团前线轨道上的电子特性,故当其与侧链基团共存时,会使—CHO和—CHOHCH 3与氧气的复合反应更容易发生,而使—OCH 3与氧气的复合由自发的放热反应转变为非自发的吸热反应。该研究成果可为揭示煤自燃微观作用机理和研发煤自燃新型高效阻化材料提供参考。 相似文献
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