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991.
992.
铁铬碳合金碳化物高温时效中粗化行为研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对Fe-12.4Cr-0.13C(质量分数,%)合金在780℃分别进行10 h,100 h,200 h的时效处理,研究了合金中析出相在高温时效过程中的粗化行为.采用化学萃取、X射线衍射仪(XRD)、高分辨透射电镜(HREM)分析测定了不同时效条件下析出相的形貌与类型,并且在此基础上采用纳米粒度及电位分析仪确定其尺寸分布;同时,采用热力学与动力学计算模拟铁铬碳合金碳化物的粗化规律.结果表明,采用激光粒度仪研究碳化物平均粒度及其分布是可行的,且采用TC-DICTRA软件中的移动界面模型可较为准确地计算该碳化物的尺寸变化规律. 相似文献
993.
994.
995.
催化重整生成油中富含芳烃和少量烯烃,要想生产合格的芳烃产品,必须脱除其中的烯烃。目前,广泛采用的脱除烯烃的方法是白土吸附和加氢精制工艺。抚顺石油化工研究院开发的FHDO技术,在成功应用于重整生成油苯、BTX等馏分脱烯烃基础上,首次在安庆石化1.0Mt/a催化重整装置混合二甲苯精制单元实现工业化应用。FHDO技术在较低反应温度(120~170℃)、反应压力(1.0~1.8MPa)、反应空速2~4h-1和氢油比(200~500∶1)下,生产出符合GB/T3407—2010的混合二甲苯产品。运行结果表明,HDO-18催化剂具有良好的活性和选择性,适用于催化重整生成油混合二甲苯馏分选择性加氢脱烯烃,FHDO技术可以有效替代常规的白土吸附和加氢精制工艺,从而彻底解决了常规混合二甲苯脱烯烃工艺中白土使用寿命短、需要频繁更换和废弃白土污染环境问题,以及加氢精制工艺在深度加氢脱烯烃过程中,带来的芳烃损失偏高等问题。FHDO技术的成功应用,填补了国内在催化重整生成油混合二甲苯馏分选择性加氢领域的空白,也是今后芳烃脱烯烃工艺的发展趋势。 相似文献
996.
997.
基于0.18μm标准CMOS工艺,提出了一种适用于超高频射频识别阅读器的自动频率校准模拟接收基带。该模拟基带包含直流偏移消除电路和信道选择滤波器,直流偏移消除电路有6dB的预增益,信道选择滤波器采用8阶巴特沃斯结构。在频率校准电路的作用下,滤波器能够分别对250kHz和1.35MHz截止频率进行校准,校准时间小于3μs。后仿真结果表明,在3.3V电源电压下,整个模拟基带消耗12mA电流,截止频率为1.35MHz,10dB增益条件下带内输入3阶交调达到12dBm,在30dB增益时,带内噪声系数为26dB。 相似文献
998.
概述了国内外瞬时电离辐射效应的研究历程。针对空间电子学系统常用的两种类型可编程器件(32位微控制器和反熔丝FPGA),分别研制了辐照试验长线动态测试系统,在"强光一号"脉冲加速器上开展了γ瞬时电离辐照试验。试验数据表明:32位微控制器的瞬时电离辐射效应表现为复位重启和闭锁,闭锁阈值为6×107Gy/Si.s,反熔丝FPGA的瞬时电离辐射效应表现为瞬时扰动和复位重启,二者的工作电流都随着剂量率的增加而升高。分析了两种可编程器件的瞬时电离辐射损伤机理,提出了一种"瞬时回避+数据备份与恢复"的抗瞬时电离辐射的电路设计加固方法。 相似文献
999.
1000.
新型防水锁处理剂的研制与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对双河油田维护作业后水锁引起油井大幅减产的问题,通过室内实验研制出一种新型防水锁处理剂,其由质量分数为0.5%的SATRO、质量分数为0.05%的烷基磺酸钠和质量分数为0.03%的FX-02组成,并对该防水锁处理剂进行了配方筛选以及性能评价.结果表明,该新型防水锁处理剂能够有效降低油水间界面张力,使得油水界面张力达到超低(10-3 mN/m),同时具有良好的破乳性能,3h内破乳率达90%以上.室内岩心物理模拟实验结果表明,当防水锁处理剂注入量为10倍孔隙体积,温度为70℃,驱替压力为0.3 MPa,反应时间达到8h时,岩心渗透率保留率达85%以上,能够有效预防乳化堵塞和水锁效应对地层渗透率的伤害.现场已推广应用该防水锁处理剂12井次,有效率为100%. 相似文献