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1.
刘丹 《水钢科技》2003,(1):52-56
本文根据2001年水钢1^#高炉大修中自动化控制系统的安装、调试及运行状况,对1^#高炉控制系统中的软硬件系统进行了详细的介绍,分析了系统运行中的各种优缺点和相应的改造情况,总结了1^#高炉自动化控制系统的应用情况和实践经验。  相似文献   
2.
3.
刘丹  李崇峰 《中国宝石》2006,15(3):164-164
“三顾茅庐”是中国四大古典名著之一《三国演义》中的一段历史故事,讲的是刘备三次去拜访诸葛亮,请他出山,诸葛亮深受感动,于是出山助刘备建立了丰功伟业,这一千古传唱的佳话,也成为雕刻工艺品中经常应用的题材这一。  相似文献   
4.
在城市化进程日益加快的今天,“人性化”的城市景观环境设计观在城市环境更新整治中发挥着越来越重要的作用。本文从“人性化”的城市景观环境设计观出发,探讨“人性化”的环境设计在城市环境更新整治的发展趋势,并总结出“人性化”的城市景观环境设计手法在城市环境更新整治中的具体运用。  相似文献   
5.
40岁以上的焊接工作者大概都知道或参加过1984年杭州的国际焊接会议,这是我国焊接界第一次举办的大型国际会议,其实当时风头最劲的却是为国际学术会议配套的杭州国际焊接展览会。在这次展览会上所创下的20000多人(而不是人次)参观的记录印象十分深刻,一时间杭州满城都是焊接工作者,有些人因为旅馆爆满而打了地铺。1986年,曾经先后两次在世界展览业的巨无霸——德国留学长达8年的程瑞全博士出任中国机械工程学会秘书长,其最重要的决策之一就是与世界焊接展览界中号称第一的德国埃森展览公司  相似文献   
6.
我国传统高温高压电厂锅炉给水辅助除氧都是按水电站水汽质量标准SD163-85加入一定量的联氨。由于联氨不但是一种剧毒品,而且是一种可疑的致癌物质。  相似文献   
7.
六水氯化镁的溶解度是镁盐综合利用的重要基础数据。采用静态平衡法测定了六水氯化镁在1,2-丙二醇、1,3-丙二醇、1,3-丁二醇、一缩二乙二醇、二缩三乙二醇、一缩二丙二醇6种多元醇中的溶解度(278.15~328.15 K)。实验结果表明,六水氯化镁在6种多元醇中的溶解度均随着温度的升高而增大,其中在一缩二乙二醇中的溶解度最大,在二缩三乙二醇中的溶解度随着温度的变化较其他多元醇变化更为明显。使用Apelblat方程、λh方程、Van′t Hoff方程和多项式方程对溶解度数据进行了关联,结果良好,其中Apelblat方程和多项式方程拟合结果优于其他方程。利用Van′t Hoff方程计算了6种体系的溶解焓、溶解熵和吉布斯自由能。这些结果对镁盐的分离提取及镁基功能材料的制备具有重要的参考价值。  相似文献   
8.
(反应)模晶生长法制备NBT-6BT织构陶瓷的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以熔盐法合成的片状SrTiO3,Bi4Ti3O12为种晶,分别采用模晶生长法(TGG)和反应模晶生长发(RTGG)制备了具有〈001〉取向的0.94(Na1/2Bi1/2)TiO3-0.06BaTiO3(NBT-6BT)织构陶瓷。研究了不同种晶选择、流延和热处理工艺参数对陶瓷织构化程度、显微结构和压电性能的影响。结果表明,RTGG制备的织构陶瓷比TGG的在结构和性能等方面都具有优势,且用该方法以Bi4Ti3O12为种晶,制备出了高密度(f≥96%)、高织构度(F≈95%)、高性能(d33≈241pC/N)的NBT-6BT无铅压电陶瓷。  相似文献   
9.
由摩尔组成为SiO2:Al2O3:Na2O:K2O:H2O=1:0.015:0.25:0.08:25的澄清溶液,在预涂晶种的管状莫来石支撑体上水热合成T型沸石分子筛膜.在高于100℃清液体系中合成出了高性能T型沸石分子筛膜.用X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)仪和扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)对150℃下合成35 h的分子筛膜进行了表征.XRD谱表明:T型沸石分子筛成功地生长在预涂晶种的支撑体上.支撑体的外表面覆盖着20 μm厚有取向的晶体层.从SEM照片判断,起到分离作用的是生长致密的中间层,而不是表层.在150℃下制备的膜,对水/乙醇、水/异丙醇混合物具有高渗透汽化分离性能.优异的渗透汽化性能归因于在涂有晶种的多孔支撑体上生长了一层高结晶度且缺陷较少的T型沸石分子筛晶体层.  相似文献   
10.
以酸性离子液体和Na2WO4·2H2O组成的体系为催化剂,过氧化氢为氧化剂,将催化柴油中的噻吩硫氧化为砜类物质,并通过NMP将其萃取出来,同时考察了反应温度、反应时间和催化剂用量等因素对氧化脱硫反应的影响,得出最佳反应条件为:3 mL油样(含硫200 μg·g-1),1 g离子液体,0.021 g 钨酸钠(Na2WO4·2H2O), 0.7 mL过氧化氢,反应温度323 K,反应时间3 h,萃取剂与柴油体积比为1∶1,此时样品中的硫可降低到23 μg·g-1。反应结束后,可以通过简单的倾倒将油样和催化剂分离,催化剂重复使用5次,催化活性基本不变。  相似文献   
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