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41.
在无模板剂条件下,以3种不同的金属前体——氢氧化铝、氢氧化铁和醋酸锌分别与苯基膦酸和二苯基膦酸通过水热反应制备了纳米棒和纳米片层两种形貌的纳米膦酸金属杂化材料。材料结构通过傅里叶红外光谱仪、X射线粉末衍射表征,证明了Me—O—P(Me=Al,Fe,Zn)结构和π-π堆积的存在。材料形貌通过扫描电镜表征,观察到两种截然不同的形貌——纳米棒和纳米片层结构。结果表明,膦酸前体结构在很大程度上决定了纳米结构的维度,不同金属中心对纳米结构维度的影响较小。双羟基官能度膦酸倾向于生成层状纳米结构,而单羟基官能度膦酸易于生成棒状纳米结构。热重分析数据表明,当膦酸配体引入到杂化材料中,其热稳定性大幅度提高。  相似文献   
42.
平果铝土矿选矿工艺设计与实践综论   总被引:1,自引:0,他引:1  
对国内首次开发利用的岩溶风化堆积型铝土矿的设计、试车、试生产进行了综合评述。因原矿具有含泥高、含矿粒级范围宽和铝硅比变化大等特点,故洗矿和配矿是生产关键。着重介绍了洗矿工艺流程由两段变三段以及部分设备和设施整改情况,指出将粗碎作业前移、对大块实行即洗即破工艺等进一步完善措施的必要性。  相似文献   
43.
本文主要介绍了用压力灌浆法处理山西某电厂黄土地基事故的情况,涉及灌浆加固机理、方法和试验灌浆等.加固工程结果表明,地基的湿陷性已消除,沉降量已控制在允许的范围之内.  相似文献   
44.
本文建立了基于弯曲流道的颗粒堆积型多孔介质内流体流动的毛细管束模型,并在低雷诺数、低空隙率范围内对颗粒层多孔介质内的渗透率、阻力特性等进行了研究,结果表明弯曲流道毛细管束模型适合于计算颗粒层多孔介质内流体流动。  相似文献   
45.
简述了桂西堆积型硬水铝石三水铝石铝土矿矿床地质特征及三水铝石赋存状态,对堆积型铝土矿基质中的三水铝石进行了定量分析和溶出试验,结果表明:32.9%的样品达到边界品位;其最低溶出率达到95.5%。该三水铝石矿具有溶出性能好、冶炼成本低,经济价值高等优点。桂西是我国最重要的三水铝石资源产地,具有良好的综合利用前景。  相似文献   
46.
基于改良的Andreasen & Andersen 颗粒堆积模型优化设计了超高性能混凝土(UHPC)的基础配合比,研究了钢纤维的形状、含量及混杂钢纤维对UHPC湿堆积密实度的影响。然后采用D-最优设计(DOD)方法,预测和评估混杂钢纤维对UHPC湿堆积密实度的影响,并基于DOD模型优化设计了UHPC的最佳钢纤维掺量。结果表明,长直纤维、短直纤维、端钩纤维的掺入会对UHPC堆积体系、密实度带来不同程度的影响,其中端钩纤维对UHPC密实度的降低程度最大。此外,钢纤维掺量与UHPC堆积体系也有一定关系,当纤维掺量超过2.0%(体积分数,下同)时,UHPC的密实度急剧下降,造成UHPC堆积体系的显著破坏;基于建立的DOD优化模型分析得出,0.9%的长直纤维与1.1%端钩纤维为最佳纤维混杂方式,可使得钢纤维对UHPC堆积体系的扰乱作用最小化。  相似文献   
47.
周成林  吕春龙 《中国冶金》2021,31(11):49-53
通过对水钢 2 500 m3高炉炉缸堆积的成因进行分析,并对炉缸堆积治理过程进行总结,在优化装料制度的基础上,通过采取开放中心和稳定边缘煤气流、增加中心焦比例、缩小中心焦角、加组焦、提炉温、堵风口、改用长风口以及用锰矿和萤石洗炉等措施,使高炉生产逐步恢复正常,技术经济指标改善。  相似文献   
48.
《硫酸工业》2014,(6):92
正NWS-1型湿法转化用钒催化剂,是南化集团研究院为适应湿法转化制硫酸工艺而开发的一种新型专用钒催化剂,其性能可靠、质量稳定,具有使用温区宽、转化效率高等优点,其载体全部采用优质硅藻土,使产品具有低堆密度、高活性、高强度、长寿命的特点,该催化剂已经在国内湿法转化制硫酸装置上成功应用。  相似文献   
49.
平头压头下基体对压痕规律的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对软薄膜/硬基体两相材料体系的平头压痕弹塑性模拟.重点研究了平压头压入过程中,不同屈服强度比(软薄膜屈服强度与硬基体屈服强度之比)以及不同压头尺寸下硬基体对压痕规律的影响.研究发现硬基体对压痕规律的影响与屈服强度比近似满足线性关系,且这种线性关系不随压头尺寸的改变而改变,相同压头半径下,屈服强度比越大,影响就越明显;相同屈服强度比下,压头半径越大,影响就越小.研究还发现压头压入过程中,材料的堆积对压入深度没有影响.  相似文献   
50.
采用控制结晶法制备高活性和高堆积密度锂离子蓄电池正极材料LiNi0.8Co0.2O2,并研究了控制结晶工艺对前驱体Ni0.8Co0.2(OH)2物理性能和LiNi0.8Co0.2O2电化学性能的影响。实验表明,当pH值为10.5,搅拌速度为600r/min,采用浆上进料时合成LiNi0.8Co0.2O2的首次放电容量达到187mAh/g,循环50次后能保持初始容量的94.1%。  相似文献   
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