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采用普通光学显微镜、扫描电子显微镜、能谱探针、X射线衍射分析技术和MLA矿物自动分析仪对红格微细粒钛铁矿进行了工艺矿物学研究。通过传统工艺矿物学研究手段和现代分析测试技术的有机结合,系统鉴定了矿石的矿物组成、结构构造、嵌布特征,统计了主要矿物的粒度特征。运用多种分析手段重点分析了产品中有益元素和有害元素的赋存状态。研究表明,钛铁矿大部分集中在-0.019 mm,主要矿物及含量分别为钛铁矿32.37%、钛磁铁矿3.7%,黄铁矿0.22%,脉石矿物主要为辉石和橄榄石,其总量可达63.71%。产品中主要矿物解离度依次为钛铁矿(75.84%)、黄铁矿(69.97%)、透辉石(80.51%)、橄榄石(81.51%)、斜长石(63.73%),钛铁矿解离充分,没有进一步磨矿的必要。选矿工作的重点应放在强化钛铁矿与辉石和橄榄石分离的方面,特别注意这种细粒级脉石在浮选过程中的行为研究。 相似文献
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Scientometrics - This study aims to investigate how to test and assess the dichotomy of roles from an organization-oriented perspective for technology opportunity analysis, in context of the... 相似文献
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8.
结合矿井探放水现状分别对矿井水害、探测方法、防治技术和注浆堵水材料进行分析,总结目前探放水工程存在问题及发展方向。结果表明:我国矿井探放水工程复杂多样,探测方法单一,适用性差,同时含水层突水是矿井防治水的重点,新型注浆堵水材料具有无机材料和高分子材料的优点,对矿井防治水具有较好的适用性。我国矿井探放水基础薄弱、突水机理认识不足、探测手段较差等问题依然存在,目前主要发展方向为:探测方法综合化、数据处理智能化、保障系统精细化。 相似文献
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Cheng Zhang Xiaofeng Li Aixue Shang Shaolong Wu Yaohui Zhan Zhenhai Yang 《Nanoscale research letters》2014,9(1):481
A dual-diameter nanohole (DNH) photovoltaic system is proposed, where a top (bottom) layer with large (small) nanoholes is used to improve the absorption for the short-wavelength (long-wavelength) solar incidence, leading to a broadband light absorption enhancement. Through three-dimensional finite-element simulation, the core device parameters, including the lattice constant, nanohole diameters, and nanohole depths, are engineered in order to realize the best light-matter coupling between nanostructured silicon and solar spectrum. The designed bare DNH system exhibits an outstanding absorption capability with a photocurrent density (under perfect internal quantum process) predicted to be 27.93 mA/cm2, which is 17.39%, 26.17%, and over 100% higher than the best single-nanohole (SNH) system, SNH system with an identical Si volume, and equivalent planar configuration, respectively. Considering the fabrication feasibility, a modified DNH system with an anti-reflection coating and back silver reflector is examined by simulating both optical absorption and carrier transport in a coupled way in frequency and three-dimensional spatial domains, achieving a light-conversion efficiency of 13.72%.