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本文由热重-差热分析(TG-DTA)确定了高岭土的活性转化的温度范围为737~900 ℃,并在此温度范围内对高岭土进行了不同温度的热处理,将获得的偏高岭土通过X射线衍射(XRD)分析了其物相变化,并通过拉曼光谱表征了其活性.研究结果表明:当在热处理时间相同,热处理温度由800 ℃升高至900 ℃的条件下,偏高岭土的非晶馒头峰向左偏移1°;温度由800 ℃升到900 ℃保温4 h的偏高岭土除了466 cm-1波数处的谱峰外,其余各波数处均出现相同的谱峰,900 ℃热处理的偏高岭土在466 cm-1波数处出现了Si-Obr-Al间桥氧弯曲振动谱峰;谱图的高频区(800~1200 cm-1)中没有硅氧四面体结构单元的对称伸缩振动的谱峰.所以738~900 ℃为偏高岭土的活性转化的温度范围,在此温度范围对其进行热处理,随着热处理温度的升高其活性增大. 相似文献
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应用油中溶解气体各组分分配系数测定原理,根据实测分配系数的方法之一——二次平衡脱气法,参照国家推荐的50℃时溶解气体各组分的分配系数值,通过公式换算,反算得出油中溶解气体各组分的体积分数。采用第一次色谱试验后的油样,充入空白平衡气,重新进行试验,据反算公式计算,再次得到油样中的溶解气各组分的浓度,验证色谱试验数据是否正确可靠。该方法经过较长时间的实践论证,简单可行。 相似文献
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目前架空输电线路运行环境的整体风险评估主要基于复杂的危险源辨别和风险评估(HIRA)和累积扣分法,为了简化输电线路运行环境风险评估方法,建立了结合最小二乘支持向量机(LS-SVM)和主成分分析(PCA)的架空输电线路运行环境整体风险评估模型。首先,通过对故障跳闸情况进行统计分析,得到10种危害架空输电线路安全的运行环境技术因素,并提取出相应的表征风险特征量;考虑实际数据采集的工作量和风险评估的复杂性,使用PCA对特征量进行降维处理,得到权重较大的关键特征量;将这些风险关键特征量作为LS-SVM的输入,建立了风险评估预测模型。最后,以传统评估结果为样本给出评估模型训练和测试结果,结果表明模型预测分类的精度可以达到95%。 相似文献
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应用油中溶解气体分析法判断变压器故障 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对变压器油的特性分析,说明油中溶解气体分析法检测、诊断变压器等充油设备内部潜伏故障的机理,列举了几个实际工作中正确消除缺陷的例子,介绍了油中溶解气体分析法在变压器故障综合判断中的具体应用,并提出实际工作中使用《变压器油中溶解气体分析和判断导则》应注意的问题。 相似文献
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会计电算化的纵深发展,给企业内部控制带来了严峻的考验和挑战。对会计电算化环境下内部控制所存在的问题及对策进行了分析,对实际工作具有一定的指导意义。 相似文献
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采用表面反应金属化的方法实现了石墨与紫铜的低温连接。研究了温度对金属化层形貌的影响,同时对紫铜/石墨接头的力学性能进行了测试。在金属化过程中,Cr元素与石墨反应生成Cr3C2反应层,为得到以β-Sn为基体的金属化层提供必要条件。高的金属化温度,加强了Cr与石墨的反应速率,界面反应层逐渐由不连续变为连续状态,且厚度逐渐增加至2 μm。接头的典型界面结构为:紫铜/Cu6Sn5/β-Sn/Cr3C2/石墨。随着时间延长,钎缝厚度逐渐减小,抗剪强度先增加后减小。接头全部断裂于石墨基体中,时间为80 s时得到的钎缝厚度最有利于缓解应力,此时得到最大的抗剪强度约25 MPa。 相似文献
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介绍了生产中碰到的2起变压器故障情况,通过运用油中溶解气体分析法,结合取样状态、外部设备、天气状况等条件对故障原因进行了综合分析,并成功地处理了这2起非典型的变压器故障. 相似文献