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51.
采用DOE实验设计方法,对制备电容器用铌粉的酸洗除杂工艺进行研究,确定了影响铌粉性能的关键因素是酸洗除杂工艺使用酸的浓度和酸洗时间。通过关键因素的全因子正交试验,对产品质量和工艺参数进行量化分析,确定最佳的酸洗工艺,可有效减低和控制电容器级铌粉中的主要C、O非金属及Fe、Ni、Cr金属杂质含量,降低电容器级铌粉的漏电流和损耗,提高电容器级铌粉的性能。  相似文献   
52.
53.
分析原料磷石膏中杂质、游离水及可溶性钠盐钾盐等对建筑石膏粉制品质量的影响。针对原磷石膏陈化工艺及带式过滤机水洗加工工艺存在的问题,瓮福紫金化工股份有限公司通过采用立式过滤机水洗工艺并对洗水进行优化,有效降低建筑石膏粉原料水洗石膏的杂质,大幅度提升建筑石膏粉制品的品质。  相似文献   
54.
针对采场煤壁片帮难预测的问题,通过现场实测、实验室材料荧光测试与理论分析相结合的方法,从煤层的材料元素组分角度对煤壁中常量元素组分与其片帮难易程度的关联性进行研究。结果表明:煤壁片帮深度与常量元素含量具有明显相关性,与O, Al, Si含量呈正相关,与C,S, Fe, Ca含量呈负相关,关联性按权重排序为C>O>S>Al>Si>Fe>Ca。基于该结论,可通过煤层常量元素分析预测煤壁的片帮倾向性和其他力学特性。  相似文献   
55.
应用热力学原理计算分析了Al2O3/Cr3C2/(W,Ti)C复合陶瓷材料体系中各组分间化学反应的可能性.结果表明,在1800℃范围内各组分间不会发生化学反应.并通过Al2O3/Cr3C2/(W,Ti)C复合陶瓷材料的热压烧结制备进行了实验验证.  相似文献   
56.
利用外源菌来增产煤层气是生物促产煤层气领域研究热点,以寺河煤层水富集培养菌群为外源菌,内蒙胜利、河南义马、云南昭通褐煤作为产气底物,分析 3 种褐煤的产气特征。 对内蒙胜利褐煤产气组采用高通量测序,分析微生物菌群结构,判断可能的产气途径。 研究结果表明:70 d 的产气周期内,内蒙有 2 个产甲烷高峰,云南和义马均有 1 个产气高峰。 最大产甲烷量分别为81.01、22、31.54 mL,产甲烷率分别为 8.012、2.111、3.065 mL/g。 产气周期内,氢气逐渐减少,二氧化碳与甲烷含量呈现负相关,产气途径偏向于 H2/CO2还原途径。 内蒙褐煤产气微生物群落结构中存在的 W22,Citrobacter,Syntrophomonas,Desulfovibrio,Methanomicrobiales 等菌群,也说明了产甲烷类型可能以H2/CO2还原途径为主。  相似文献   
57.
火法炼铜行业综合回收产生的含铋铅精粉在分析检测时为复杂含铅样品,其中含有钡、砷、锑、锡、铋等元素,在进行铅含量分析时,元素间相互影响,共生包裹严重,现有检测方法不能同时解决铅完全溶解和多种杂质元素干扰的问题。本文采用酸溶-碱熔的方法对复杂含铅样品进行处理,酸溶部分的铅采用EDTA滴定法测定,碱熔部分的铅采用原子吸收光谱法测定;对酸溶溶液采用硫酸分离钡,溴化氢除砷、锑、锡,EDTA络合铋的方法,能够消除多种杂质元素对铅的干扰;对该方法进行精密度试验和准确度试验,结果表明相对标准偏差和相对误差均小于1%。该方法操作相对简便、重现性好、准确度高,对复杂含铅样品中铅的准确测定具有很好的借鉴作用。  相似文献   
58.
对碱激发胶凝材料在制备工艺、胶凝组分、激发方式以及应用方面进行了综述,论述了碱激发胶凝材料作为绿色土木工程材料、快速修复和处理有毒、放射性废弃物等方面的最新应用进展,分析了碱激发胶凝材料所面临的挑战,并对碱激发胶凝材料的研究前景进行了展望.  相似文献   
59.
针对目前缺乏对燃烧反应动力学机理中组分重要性判别的诊断方法,本文提出可准确量化组分重要性的半全局敏感性分析方法,并应用此方法简化USCMech II、Jet Sur F和DME机理,得到的简化机理可分别精确预测乙烯、正庚烷和二甲醚的点火延迟时间.基于组分半全局敏感性方法不仅可以精确评价组分的重要性程度,还可以分辨组分的正负贡献;采用此方法消除不重要的组分,最终得到32组分的乙烯燃烧机理、56组分的正庚烷燃烧机理和32组分的二甲醚氧化机理,并且这3个简化机理也比通过DRG和DRGEP方法得到的简化机理更加紧凑.  相似文献   
60.
在立式热解炉中进行垃圾热解气化实验,研究加热气体组分、预热温度、加热温度等对热解过程的影响。实验结果表明:在热解过程中CO2的存在有利于热解的进行,并且能够在一定程度上提高气相和液相产物的品质;有效传热系数随着预热温度和加热温度的升高而增大。在相同的预热温度和加热温度时,相比于N2、N2/CO2气氛,CO2气氛下的有效传热系数有所增加。在预热温度为300℃、加热温度为800℃时,N2、CO2、N2/CO2 3种气氛下的有效传热系数分别为181.24 W/(K·m3)、244.87 W/(K·m3)、228.46 W/(K·m3), CO2的存在有利于热量从加热气体向物料传递。  相似文献   
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