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111.
碘化钾-结晶紫-聚乙烯醇体系测定微量铬(Ⅵ)的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了一种测定微量铬(Ⅵ)的新方法。在磷酸介质中,铬(Ⅵ)氧化I-生成I-3,在PVA存在下,I-3可与结晶紫生成稳定的离子缔合物。该缔合物的最大吸收波长λmax=550nm,表观摩尔吸光系数ε=1.10×105L·mol-1·cm-1。铬(Ⅵ)量在0~4.62μmol/L范围内符合比耳定律。拟定的方法用于水中微量铬(Ⅵ)的测定,结果满意。  相似文献   
112.
二甲酚橙褪色光度法测定自来水中余氯的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
建立了一种测定自来水中余氯的新方法。利用氯酸钾和浓盐酸反应而产生的氯气在一定条件下能氧化二甲酸橙使其褪色,可以定量测定氯。最大吸收波长λmax为430nm,表现摩尔吸光系数ε=1.6×104L·mol-1·cm-1,氯含量在25~62.5μg/25mL范围内符合比耳定律。可用于自来水中余氯的测定,选择性好,结果满意。  相似文献   
113.
本文对多进制调制与Turbo编码相结合的问题进行了研究,并结合软解调的特点,提出了一种改进的迭代译码算法。仿真结果表明该算法能得到较好的性能。  相似文献   
114.
针对水泥浆在高温条件下稳定性差的难题,将通过聚合反应制得的生物聚合物A(改性定优胶)与天然矿物B以2∶3配比进行复配,得到一种性能优异的固井水泥浆用高温稳定剂BH-HS004S,抗温达240℃,在40~50℃开始发生热增稠现象。该高温稳定剂适用于常规密度水泥浆、低密度水泥浆和高密度水泥浆三种水泥浆体系,通过实验表明,常规密度水泥浆推荐加量0.2%~0.4%,适用最高温度为210℃,低密度水泥浆推荐加量0.8%~1.0%,适用最高温度为180℃,高密度水泥浆推荐加量1.0%~1.2%,适用最高温度为160℃。该高温稳定剂具有低温条件不明显增稠,高温条件抑制水泥浆变稀,与其他外加剂配伍性好,对水泥浆其他综合性能无不良影响等优点,能有效解决三种水泥浆体系高温沉降稳定性差的难题,并且现场应用5井次,效果良好,固井质量优质。  相似文献   
115.
针对水泥浆高温沉降失稳问题,设计开发了一种基于热增黏共聚物的高温高密度水泥浆稳定剂。首先,合成了一种热增黏共聚物,共聚物中引入新型疏水单体,测试了热增黏共聚物溶液不同温度下的流变性能,探索了其热增黏机理。热增黏共聚物溶液表观黏度随着温度的升高逐渐增加,115~125℃时达到最大值,温度持续升高,表观黏度略有降低,但150℃表观黏度仍可维持在初始表观黏度的2~4倍,表现出良好的热增黏效果。基于合成的热增黏共聚物,与助剂复配,制备了高温高密度水泥浆悬浮稳定剂,评价了稳定剂对高密度水泥浆沉降稳定性的影响,和加有稳定剂的高密度水泥浆流变性能、失水量、游离液、稠化性能和抗压强度等综合性能。实验结果显示,2.50 g/cm3高密度水泥浆中加入1%稳定剂后,150℃水泥浆密度差由0.58 g/cm3降低至0.07 g/cm3,水泥石密度差降到0.08 g/cm3以下,水泥浆高温变稀现象得到抑制,稳定性显著改善。加入稳定剂后,高密度水泥浆失水量及游离液降低,对水泥浆稠化时间、流变性能及抗压强度影响小,综合性能能够满...  相似文献   
116.
117.
采用开环聚合法,固体超强酸SO42-/ZrO2-CeO2为催化剂,催化丙交酯和聚乙二醇合成PLA-PEG嵌段共聚物,研究了聚乙二醇(PEG)分子量、反应时间、温度、催化剂用量等条件对共聚物的影响,并通过红外光谱、Hammett指示剂法及NH3-TPD等方法对固体超强酸的酸性质进行了表征。结果表明,当焙烧温度为650℃时,得到的固体超强酸SO24-/ZrO2-CeO2酸强度与酸量最大,用该催化剂催化合成PLA-PEG嵌段共聚物,当PEG分子量为6 000,反应时间9 h、反应温度170℃,催化剂用量为丙交酯质量分数的1.0%时,得到PLA-PEG共聚物的特性粘数最大,为1.693 g/dL。  相似文献   
118.
为研究重整反应器扇形管的变形机理,采用正交各向异性板模型简化其结构,并进行力学分析。为验证模型的合理性,从试验、理论计算及有限元模拟3方面对开孔板料进行分析比较,分别建立小段扇形管有限元完整模型和正交各向异性板简化模型进行分析,再加以试验验证,结果显示用正交各向异性板简化扇形管是可行的。通过对整段扇形管建立有限元模型,对其进行静力和线性屈曲分析,得到扇形管破坏的主要原因是外压载荷作用时的屈曲变形。  相似文献   
119.
120.
由于在低温条件下,水泥浆因水化速度慢,候凝时间长,极易造成油、气、水浸,导致水泥环不致密、固井质量差等问题。本文研制了油井水泥中低温早强剂BZC-1S,它是由无机盐、有机盐和有机酸复合而成。低温早强促凝剂可在低温30℃的情况下,常压养护8 h抗压强度超过4.5 MPa,24 h抗压强度超过15 MPa;在低温60℃的情况下常压养护8 h抗压强度超过17 MPa,24 h抗压强度超过25 MPa;而且不影响体系综合性能,具有显著的早期促强效果,可应用于多种水泥浆体系。  相似文献   
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