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101.
以萘甲唑啉-雷氏盐为电化学活性物制成PVC膜电极和石墨涂膜电极。测定了电极的性能,并按直接电位测定萘甲唑啉,试验表明,PVC膜电极的性能稍优于石墨涂膜电极,平均回收率均达99.2%标准偏差分别为0.86%与1.06%。  相似文献   
102.
用盐析法分离硼酸甲酯共沸物的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
硼氢化钠是一种良好的还原剂,在医药工业上有广泛用途。也是生产硼氢化钾、硼烷的原料。 硼氢化钠的生产,工业上一般采用氢化钠硼酸甲酯法,即把硼酸与甲醇进行酯化反应,得到硼酸甲酯后,再与氢化钠反应制成产品。反应式如下:  相似文献   
103.
104.
为实现成本控制并有效节约水资源,对滑溜水体系的各项性能提出了更高的要求。以减阻剂CT2-7为主剂构筑的滑溜水体系在减阻剂加量为0.025%时,降阻率为71.43%。在Na^(+)浓度为6×10^(4)mg/L,Ca^(2+)浓度为7.5×10^(2)mg/L时,降阻率大于70%,耐盐性能良好,能够利用返排液进行配液,实现返排液回用。在120℃下剪切5400s,体系黏度上升,表现出剪切增稠,证明该滑溜水体系具有良好的耐温耐剪切性能。所构筑的滑溜水体系能够显示低用量耐盐减阻,具有良好的应用前景。  相似文献   
105.
涌水突泥是隧道开挖过程中一种最为常见且危害巨大的地质灾害形式。当隧道开挖至岩溶或断层等地质构造时,会在渗透作用下引起致灾体内的细颗粒流失,并逐渐形成优势通道,进而诱发渗透失稳型涌水突泥。准确判断土体内侵蚀稳定性对预防该类型涌水突泥至关重要。研究利用土体级配的分形特性,推导已有常用判据的分形表达式,并根据现有试验结果,提出了一种具有较高精度的分形判据。研究成果可为隧道渗透失稳型涌水突泥的防治提供理论依据。  相似文献   
106.
《佛山陶瓷》2021,31(7)
锯泥杂质多,混有大量的碎石和泥土,成分复杂,铁和钙含量平均达到3~4%,传统的工艺技术很难大掺量利用。本文作者通过系统的化学分析、有机的组合搭配和不同烧成制度的调整完善,历经一年多的反复取样交叉论证,锯泥掺量10%~90%研制发泡陶瓷隔墙板,达到行业标准T/CBCSA12-2019《发泡陶瓷隔墙板》各项性能要求,并成功产业化。  相似文献   
107.
吴章海 《冶金分析》2022,42(4):57-63
准确、快速地测定含铁尘泥中有害元素,对含铁尘泥节能降废项目研究及综合利用有着重要的指导意义。实验针对含铁尘泥试样因含碳量高,导致常规酸溶解方法如果不增加除碳步骤则很难完全分解试样的问题,采用高温熔融法将试样制成熔融液后倾倒于稀酸中溶解的方法,解决了碳含量高难溶解的问题。采用四硼酸锂-碳酸锂混合熔剂在高温下将试样熔融,熔融液高温倾倒于稀酸中制成澄清溶液,由于骤冷,试样炸裂成微小玻璃珠,无迸溅,操作简单,使得后续溶解过程快速完成,从而建立了电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)测定P、Pb、K、Na、Zn共5种有害元素的方法。按照实验方法测定含铁尘泥中P、Pb、K、Na、Zn,测定值的相对标准偏差(RSD,n=9)在1.4%~5.7%之间,加标回收率在96%~110%之间。研究结果表明方法能够满足含铁尘泥样品中5种元素的定量分析要求。  相似文献   
108.
深地储能是指将石油、天然气、氢气、压缩空气及CO_(2)等能源或能源物质和氦气等战略稀缺物资储存于深部地层中。盐岩地层是深地储能的优良地质体,是我国实施大规模储能的重要载体之一,目前已经建成金坛盐穴储气库、金坛盐穴压缩空气电站、江汉盐穴储气库等大型深地储能库。我国盐岩具有盐层薄、杂质含量高和夹层多等不利建库地质特征,给利用我国层状盐岩实施大规模能源储备带来系列理论和技术挑战。针对利用层状盐岩地层大规模储能存在的关键理论和技术难题,中国科学院武汉岩土力学研究所经过20余年的持续攻关,在实验装置研发、层状盐岩力学特性研究、储能库建造技术、注气排卤关键技术和运行压力优化方法等方面取得了突破,并在国内多座已建和在建的盐穴储能库中得到推广应用。利用深部盐穴实施天然气、压缩空气、石油和氢气等大规模储备是我国深地储能工程重点发展方向。深地储能涉及多场多相耦合及多尺度等复杂情况,亟需开展储能介质多尺度运移、储能地质体性能演化、深地储能智能建造、深地储能智慧运行等方面的研究,破解制约我国深地储能技术瓶颈中的关键科学问题。深地储能是岩土工程、工程地质和能源储备等学科深度交叉融合的突破口,有望形成新的专业学科。  相似文献   
109.
本文主要从制模工艺和设备的角度去提高和保证薄壁深腔铸件的壁厚均匀,并简化了生产工艺。  相似文献   
110.
付江  李新华 《轧钢》1990,(4):14-18
1.前言塑性加工中常遇到模拟试验的问题,恰当地选择模拟材料,对模拟研究材料的应力、应变特征具有非常重要的意义。塑性泥是一种粘土与油的混合物,主要成份为 CaCO_3,其含量约占总重量的50~60%。塑性泥易被塑成各种形状,还可切削,可通过重新塑形而多次使用。用不同颜色的塑性泥组合可观察试件内部的变形。由于塑性泥是用油与粘土混合而成,所以对温度很敏感,随温度上升其变形抗力和硬度值减小。由于塑性泥的热力学特性与高温钢相似,且在加工中可视其体积不变,所以长时期以来,人们用其作为热加工的模拟材料。  相似文献   
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