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961.
14MeV中子吸收剂量测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述了用双探测器技术测定(n,r)混合场中子和光子剂量分量的方法。在窄束~(60)Coγ辐射场中对电离室进行了γ刻度并给出结果。计算了组织等效电离室的k_T值。用铅减弱法测定了碳电离室、铝电离室和GM-2计数管的k_U值。在T(d,n)~He中子场中实验测定了各项修正因子,最后给出了自由空气中生物组织的中子和光子比释动能分量的测量结果以及总不确定度。  相似文献   
962.
壳聚糖水凝胶溶胀性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
王金环  杜声亮 《化学世界》1993,34(3):122-125
壳聚糖水凝胶在pH7.0,0.2%甘氨酸缓冲溶液中的最高溶胀比R为637.5,溶胀体积比Rv为12.75;当pH≤7.0时,表现强的吸水性;pH>8.5时脱水收缩;在<1%NaCl溶液中,表现出不同程度的吸胀性;在≥1%NaCl溶液中,无吸胀性,随着环境温度的升高,吸胀性下降;甲醇作为成胶介质,凝胶的吸胀性最强;交链度与壳聚糖水凝胶的Rv成反比。因此认为,壳聚糖水凝胶在农业、医药、化工和生物学的应用及研究中将表现重要作用。  相似文献   
963.
超临界化学反应技术及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用环境友好的溶剂在超临界状态下进行的化学反应,能加快化学反应速率,提高反应的产率和选择性,方便地实现反应分离过程的一体化。笔者就其在聚合反应、羰基化反应、长链烷烃脱氢、废水处理、聚合物解聚、酶催化等方面的应用作了简要的阐述。  相似文献   
964.
硫酸钠—过氧化氢—氯化钠加合物是一种新型的中性洗涤助剂。本文就其过滤后41批湿样品的含水率进行了统计分析,利用热分析仪研究了不同温度下的失水过程,确定了样品的适宜干燥条件。结果表明,湿样品的含水率为8.4—13.5%,平均为10.5%;干燥于烘箱中进行时,干燥温度为323K,干燥时间40min。  相似文献   
965.
韩敏  陶文亮  艾浩  田星  刘丽霞  陆勇 《粘接》2007,28(4):32-35
以粘接方法,选用4组新型耐腐蚀、耐酸碱、耐高温胶粘剂对高纯α-Al2O3陶瓷膜管与20#钢进行连接,在常温下对粘接试样进行了拉伸剪切强度测试,在此基础上选择2组实验结果较好的粘接试样,分别在250℃、400℃、550℃、700℃下进行拉伸剪切强度测试。大量的测试数据显示,α-Al2O3陶瓷-金属粘接试样在常温、高温下均能够达到较高的拉伸剪切强度,且随温度升高试样的粘接强度先下降后上升。  相似文献   
966.
乙炔生产过程中危害因素分析及安全控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
严明亮 《聚氯乙烯》2005,(12):40-43
介绍了乙炔生产过程中电石及乙炔的主要危险和有害因素,分析了发生的事故案例,并提出了预防措施。  相似文献   
967.
我们越来越清楚废水随意排放的后果及其对新鲜水短缺应负的责任。因此,将废水处理成可回用的水质已是水处理最为关键的问题之一。虽然在许多地区,浸没式膜生物反应器(IMBR)技术用于废水深度处理使之达到回用标准还是一种较新的方法.但在整个北美和欧洲已广泛应用了十多年。Zee Weed膜生物反应器是迅速成熟的最前沿技术.由加拿大ZENON环境有限责任公司开发的Zee Weed MBR是世界上应用最广的MBR技术。装有该反应器的系统的生产能力小至4m^3/d以下,大到50000m^3/d以上,基于ZENON的浸没式Zee Weed膜,该工艺可深度处理高浓度废水.使其达到最深度处理的质量指标,最大程度地达到回用目的。由于在世界范围内已有400套以上的装置,故ZENON已成为MBR技术的全球领跑者,并且己制定出废水深度处理和回用的标准。  相似文献   
968.
严明亮 《中国氯碱》2006,(10):31-33
对氯碱企业的氯气冷却、干燥和压缩工序存在的设备腐蚀问题做了比较详细的技术分析.提出了防护技术措施。  相似文献   
969.
以分析纯的Co2O3和Fe(NO3)3·9H2O为原料,用常规工艺,在1 270℃下烧结1 h制备了CoFe2O4陶瓷,作为铁磁相; 铁电相为购自美国的PZT502粉体烧制成的陶瓷.将这两种材料切割成长片状,并叠层复合成为3和7层的2-2复合材料.研究了外加磁场和频率对复合材料的磁电耦合效应的影响;当叠层数为7时,复合材料的磁电耦合系数达到234.6 mV/(cm·Oe)、感应电压达2.3 V.  相似文献   
970.
以硅藻土为载体,Fe2O3为催化剂,H2O2为氧化剂,在功率为380 W的微波辐照下,催化剂产生激发电子诱导H2O2产生大量的羟基自由基,对水化污泥进行催化氧化处理,使得其中的酚类有机物被迅速氧化分解,去除率达90%以上,而无微波辐照的情况,对酚类物质的降解率低于10%,同时,从表观动力学的角度对微波诱导和催化氧化两个阶段的反应速率进行了分析阐述,表明催化氧化阶段的反应速率高于前期微波诱导阶段的反应速率,即在微波诱导后,氧化反应速率迅速提高。  相似文献   
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