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991.
用磷表分析法代替磷钼酸喹啉容量法测定磷石膏中的水溶磷和非水溶磷,分析方法简单,经与传统容量法对照,结果准确、可靠,降低了分析成本,能满足生产控制分析需求。  相似文献   
992.
本文针对油田开发中的开源节流问题,分析了控制抽油机的经济运行对油田节能降耗的重要性.文章提出了采用对抽油机电动机的‘就地补偿’及‘抽油机可编程运行’两大技术措施.是解决油田节能降耗的有效可行的方法,将会产生明显的经济效益.  相似文献   
993.
以超临界CO_2为介质,由氟乙烯单体聚合得到聚氟乙烯(PVF),并对PVF的结构进行表征;将PVF与N,N-二甲基乙酰胺混合进行造粒,再经过挤出流延、双向拉伸制备了PVF薄膜。结果表明:制备的PVF薄膜具有良好的力学性能和水蒸气阻隔性,拉伸强度为70 MPa,断裂伸长率为95%,水蒸气透过率为19.5 g/(m~2·24 h),氧气透过率为18.5 mL/(m~2·24 h)。  相似文献   
994.
对空调运行过程中冷却铜管发生腐蚀穿孔的情况进行失效分析。采用金相显微镜、扫描电镜对腐蚀失效的铜管进行微观组织观察和局部元素成分分析。结果表明,铜管内壁含有大量的Fe3+,与铜管表面氧化膜及铜基体反应,内壁表面垢层存在一定量的Cl-、Br-以及SO42-,这些离子进一步促进了铜管腐蚀穿孔。  相似文献   
995.
采用水热-研磨的方法处理商业红磷(C-RP)获得纳米级RP光催化剂。选择罗丹明B(RhB)考察该催化剂的光催化活性。研究结果表明C-RP经水热后选择研磨处理,其光催化活性显著提高。当研磨2h时,光催化剂体现出最高的光催化活性,其光降解速率常数是3.16×10^-2 min^-1,是C-RP的8.25倍。系列表征结果表明C-RP水热-研磨处理后提高其光催化活性的主要原因是:粒径变小,具有更多的活性位点,提高光生电子和空穴的迁移和分离。另外,通过捕获剂实验,最终确定在光降解反应过程中起主要作用的是光生空穴(h^+)和超氧基自由基(O2^·-)。  相似文献   
996.
两档短窑以其过渡带停留时间短、表面积较低、机械稳定性好,相对于三档窑有自身的优势。本文以2019年投产的巴基斯坦一条Φ5.4 m×62 m两档短窑为例,介绍了整条熟料生产线的情况,投产运行显示该生产线产量达到6 700 t/d合同要求,实际产量达7 000 t/d,配套五级预热器、冷却机,热耗为2 910 kJ/kg,烧成工序电耗20.7 kWh/t,系统达产达标通过验收;总结了两档窑的应用实践,为水泥工作者及水泥装备出口提供了参考。  相似文献   
997.
马保国  杨琪  李春豹  戚华辉  陈偏 《硅酸盐通报》2020,39(11):3444-3452
混凝土增稠剂作为一种混凝土外加剂,可以提高混凝土的工作稳定性,改善混凝土的离析、泌水等问题.利用磺酸基对聚丙烯酸(PAA)类增稠剂进行改性,制备出一种增稠效果优良的增稠剂.利用红外光谱分析仪(FTIR)表征了聚合物结构与成分,研究了改性PAA对水泥浆体流变性能的影响,并通过TOC(总有机碳吸附)、Zeta电位、电导率、DLS(动态光散射)等手段分析了聚合物在水泥颗粒表面的吸附行为以及聚合物在水泥孔溶液中的构象,并据此提出改性PAA的作用机理.结果表明:磺酸基改性PAA会增加掺入聚羧酸减水剂(PCE)浆体的塑性粘度,降低浆体流动度,且磺酸基改性PAA会增大液相中的聚合物构象粒径,有利于增大浆体粘度,另外,长链状的磺酸基改性PAA会提供桥接作用增大水泥颗粒之间的相互作用,增大水泥浆体的塑性粘度.  相似文献   
998.
马行云 《陶瓷科学与艺术》2020,(2):I0002-I0002,F0003
马行云,字振先,男,汉族,王寅年己酉月出生,天竭座,师从于国家级美术大师、陶瓷艺术大家邓敦伟先生。现为国家高级工艺美术师、云南省陶瓷工艺大师,“云陶五独”之一,云南省紫陶研究会名誉会长,云南省人社厅职称评审委员会专家评委。云南“建水紫陶”省级、地方标准主要起草人。2019年荣获“中国陶瓷文化传承推广贡献奖”。出版陶瓷著作有云陶三部曲:《云南建水紫陶》、《云陶》、《云南文化产业系列丛书陶瓷卷》及《雲陶赋》、《中国四大名陶》(云南美术出版社).  相似文献   
999.
大量的消费水果,必然会产生大量的果皮废弃物,如果处理不得当,就会对环境产生危害。从废弃物资源化角度,阐述了废弃果皮的利用情况。果皮表面具有很多官能团和纤维素,可以用来作吸附剂,制备活性炭和混凝剂,用于水污染治理,从而达到以废治废的目的。  相似文献   
1000.
硫酸镍煅烧可以产生镍氧化物,作为制备氧化镍的原料。以六水硫酸镍为原料,采用热重-差热分析(TG-DTA)、X射线衍射(XRD)分析研究了其煅烧过程并对产物进行了表征。研究结果表明,硫酸镍煅烧过程分为3个阶段:第一阶段(27~250 ℃)及第二阶段(250~600 ℃)为脱水阶段;第三阶段(600~900 ℃)为分解阶段。在煅烧温度为850 ℃、煅烧时间为30 min、粒度为74~147 μm条件下,硫酸镍煅烧产物为氧化镍。  相似文献   
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