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101.
讨论《贵金属》3卷1期和8卷1期的两篇论文中有关铜置换动力学的研究方法、能斯特方程应用的局限性、“体系电位”定义和测定中的错误、阳极反应进入溶液中铜的价态、一级反应的判据、活化能的计算以及固液反应中扩散控制的两种不同类型等问题。  相似文献   
102.
李奇伟  余建民  陈景 《贵金属》2002,23(3):31-34
研究了碱性硼氢化钠(SBH)和酸性硫脲(Tu)从磷酸三丁酯(TBP)-十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)-正十二烷载金(C12H26)有机相中反萃金,考察了平衡时间,pH值,反萃剂用量(浓度),温度等因素对反萃率的影响,结果表明,SBH和Tu对Au均有较高反萃率,可顺利实现Au的反萃。  相似文献   
103.
针对IRT模型的参数估计过程中传统的统计方法难以解决迭代初值要求严格等问题,提出利用遗传算法(GA)优化神经网络(BP)、共同求解IRT模型项目参数的GA-BP算法,提高收敛能力和求解精度。将GA-BP算法与BILOG算法进行对比,通过实验验证了GA-BP算法的正确性及合理性。  相似文献   
104.
本文简单介绍了I2C总线协议的数据传输时序,设计了一种基于FPGA的I2C读写控制器,可以对不同的从器件进行读写操作。根据给出的设计的系统框图,重点分析了核心模块的设计思想以及状态转换过程,最后通过硬件电路和仿真波形,验证了控制器的功能。  相似文献   
105.
以丙烯酸、烯丙醇聚氧乙烯醚(TPEG)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)和乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)为原料,合成PCE-2400、PCE-3100和交联型EGD-PCE-3100保坍型聚羧酸减水剂。采用红外光谱(FTIR)、凝胶色谱(GPC)、电荷密度和总有机碳(TOC)分析仪,对减水剂分子结构和吸附量进行表征。用拟一级和拟二级动力学方程研究减水剂在水泥颗粒表面的吸附行为。结果表明,EGD-PCE-3100、PCE-3100和PCE-2400的吸附过程符合拟一级动力学,EGD-PCE-3100和PCE-3100的饱和吸附量和吸附速率较PCE-2400低。交联型EGD-PCE-3100和PCE-3100具有较好的保坍和施工性能。  相似文献   
106.
试验研究了不同再生骨料取代量对混凝土工作性能以及抗压强度的影响,并在此基础上通过调整减水剂用量和考虑再生骨料吸水率两种主要方式,设计优化了C30再生骨料泵送混凝土配合比。试验结果表明:考虑再生骨料吸水率能更好的实现再生骨料混凝土的泵送施工,并确定再生骨料取代量为30%以内。根据这样设计的配合比,再生骨料混凝土抗压强度28d能够达到40.6MPa。  相似文献   
107.
针对目前油田开发中后期,层间矛盾日益加剧,急需分层压力、产液量等资料来分析油田生产状况,为下步措施提供依据,同时面临产量任务紧等问题,研制并应用了一种测控一体化测试工艺,可长期有效地进行多层压力温度在线监测。它是通过测控软件控制井场测控装置,井下测控仪、电缆穿越接头、封隔器、电缆等工具组配下井,地面控制井下测控仪开关动作,进而控制井下对应井层打开或者关闭,实现对油井多层压力、温度在线测试,地面配合检测单层产液量、含水。该管柱可在井下工作2年以上,长期在线监测压力、温度等数据,数据读取和传输快速方便,并且能有效降低测试作业费用,监测数据对生产具有较强的指导意义。  相似文献   
108.
报道TBP从盐酸介质中萃取Pt(Ⅳ)、Pd(Ⅳ)、Ir(Ⅳ)、Pt(Ⅱ)、Pd(Ⅱ)时,硫酸和高氯酸对萃取分配比的影响。硫酸的加入普遍提高分配比,高氯酸则抑制分配比。进一步证实无机阴离子与铂族金属氯络阴离子存在竞争萃取作用,支持了TBP按锌盐机理萃取铂族金属氯络酸的观点。  相似文献   
109.
以TBP为萃取剂, 用新型的柱状萃取装置对水相中加入与Au(I)等摩尔CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)的低浓度氰化金溶液进行了萃取研究, 考察了水相中添加CTAB、有机相TBP的体积、盐析剂NaCl浓度等对TBP萃取Au(I) 性能的影响以及载金有机相中金的反萃取. 结果表明: 在水相中添加CTAB后, TBP对低浓度金的萃取性能大幅度提高; 50.L含金浓度约为10.mg/L的氰化金溶液经3级萃取试验后, 金的萃取率大于95%, 萃余相浓度小于0.5×10-6. 用硫氰化钾对含金浓度约为3.g/L的载金有机相进行了反萃取研究, 当KSCN浓度大于3.mol/L时, 对金的反萃率大于93%.  相似文献   
110.
聚氨酯型固化剂与水反应生成的固化膜能有效提高砂土的强度,为了研究温度对固化剂改良砂土效果的影响,开展了无侧限抗压试验,分析了不同温度条件下砂土强度随密度和固化剂含量的变化规律,并就温度的影响机理进行了深入分析。试验结果表明:温度对固化剂的改良效果具有明显的影响,温度不变的情况下,无侧限抗压强度特性随密度和固化剂含量的增加而增大。在温度较高时(≥35℃),固化膜失水收缩,弹性增大、强度提高,能较大程度地提高砂土强度;在温度较低时(≤-10℃),固化膜被冻结而强度提高,进而提高砂土强度;两种极端温度条件下,固化剂改良效果都有提高,但高温条件效果更明显。  相似文献   
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