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41.
本文综述了煤炭洗选和脱硫技术的现状和新技术开发情况,叙述了许多已工业化应用的和正在研究开发中的净化方法,内容很丰富。由于文章很长,篇幅过大,本刊将陆续分期刊出,并略去了正文中有关参考文献的作者姓名及年代。本期先刊出文章的引言、化学洗煤法的开发及细菌脱硫的研究三部分。 相似文献
42.
对加拿大不列颠哥伦比亚南部布莱克多姆(Blackdome)矿区的始新世浅成热液Ag-Au-(Sb-Cu-Fe-Zn-Pb-S-Se-As)矿床进行了溶液包体研究和稳定同位素分析。贵金属矿脉赋存于钙-碱性火山岩系内,是大气成因地下水在地表以下0.5—1.1km渗入火山堆积物的裂隙而发育形成的矿床。部分裂口,由于沸腾地热系统和水流体的影响,使主岩岩石形成层状硅酸盐及钾长石化蚀变。火山岩主岩的普遍青磐岩化表示它以前具地热田的特征。地热溶液为低盐度-0.21-2.07wt%NaCl,密度为0.72-0.81g/cm~3,δ~(18)O值为-6.8至-8.8‰(SMOW),δD值为-125至-134‰(SMOW)。在含水的交代作用时期,氧同位素交换造成偏离“雨水线”的正位移。少数在δD值内正位移,偏离原生雨水线的数值是因为氢从裂口系统或与围岩的氢选择交代作用而发生亏损。Blackdome矿床明显属于冰长石-绢云母型的火山岩主岩浅成热液贵金属矿床。 相似文献
43.
铀石是美国科罗拉多高原Henry山脉成矿带中Tony M矿山的板状钒铀矿的主要矿石矿物。铀矿体形成于含铀酰离子的大气降水和局部具还原性的盐水溶液这两种密度相异的溶液界面上,产在这种不同溶液界面的铀矿化是通过碎屑矿物表面的吸附作用来实现的。吸附作用与这两种不同溶液的pE值差有关。新的实验证据表明这种吸附有利于铀还原为四价铀。这种被吸附还原的铀与矿带中水溶氧化硅结合形成铀石。有证据表明,这种氧化硅高度富集于成矿溶液中,并且以单体氧化硅为其主要形式,从而保证铀石的稳定性高于晶质铀矿。 相似文献
44.
45.
试验数据表明,电镀钌的接触电阻和耐磨性并不好,因此,电镀钌不能满意地代替常用的电镀硬金。幸而钌上面的镀金层可显著改善其耐磨性,且能提供良好的接触电阻行为。 相似文献
46.
Edward R.Kielty 《中国钨业》1997,(9)
<正> 今天的钴市场继续从卖方市场向买方市场演变。在1997~1998年,由于一些新项目投产以及一些现有生产者增加钴产能,生产者致力于采取长期销售方案来吸引消费。 我们的注意力不应仅集中在消费者身上,更重要的是现在生产者及其贸易协会必须致力拓展钴的消费。从全球范围来看,大多数工业化国家的经济明年会稳固地增长。展 相似文献
47.
48.
在Pine Point地区中泥盆统地层中常见有原生的有机物、重油以及沥青.这套地层也正是Pine Point铅锌矿床的赋存层位。原生有机物的有机地球化学研究表明,从生油学的观点来看,矿区内的这套围岩地层处于有机物的未成熟到轻度成熟带内.某些矿体主岩沉积于一种较强的还原环境中.因此海藻或细菌微生物成因的有机物在很大程度上被保存下来了。这种沉积环境的一个重要特点是:处于干酪根热变质降解的未成熟阶段.有机物中可萃取部分的含量(即易溶于有机溶剂的部分)相对于有机碳含量的比值是相当高的。在浅表范围内未成熟的沥青及重油发生局部迁移.在有机物的这种低成熟地区,在白云岩化和成矿作用期间这些沥青由于热力影响,并可能由于与硫发生反应而变质,结果形成一种难溶的富氢焦沥青。这种作用可能要归因于氮、硫、氧的化合物和沥青质的聚合反应.沥青的生物降解是一种较晚期的现象。当这套围岩地层处于地下水作用范围时,这一作用才开始发生. Pine Point矿床中原生有机物未成熟的性质说明了一种较低温度的热条件(最高约为60℃)。地质资料指出:矿体埋藏很浅。早先发表的关于闪锌矿和粗大的白云石晶体中流体包裹体的温度数据表明成矿温度高达100℃左右。这就表明:对于含矿主岩地层来说,某些矿化作用和白云岩化作用表现了热异常的特点.在白云岩化带和矿化带中出现有由未成熟的有机演化而成的焦沥青,这证实了热异常存在的事实。原生有机物这种局部性的变化,并不排除那些原地派生的沥青或重油后期迁移的可能性.这种迁移作用导致了未变质沥青与硫化物的共生组合。关于铅锌硫化物与有机物间的成因关系问题仍然有待解决。本文中的硫同位素数据表明硫化氢是通过硫酸盐的非生物还原作用原地生成的.对于变质沥青和已知的硫同位素分布特点来说,这是一个令人感兴趣的解释. 相似文献
49.
<正> 对活塞结构精心设计和最新的生产工艺能大大地降低柴油机的燃油消耗率。活塞在许多方面对柴油机的发展起着重要的作用,其中主要有加强型凹腔燃烧室(图1)、高置活塞顶环、活塞顶绝热和减少活塞裙摩擦等。 相似文献
50.
如果碳氢化合物的氢原子部分或全部被卤素(氟、氯、溴、碘)取代,就称之为卤代烃。现在,这类碳氢化合物在半导体元件等离子蚀刻工艺中得到了广泛的应用。但是,在等离子工艺产生之前,化学工业已给这类化合物规定了标识号码,如氟里昂-14中的“14”。这类标识号码是其化学名称的简写符号,但在微电子学领域里,了解这一点的人寥寥无几。 相似文献