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991.
富荣辉  刘昱 《东北水利水电》2013,31(1):13-16,71
杜伯华水电站厂房坝段右侧为已建泄洪闸坝段,厂房基坑需沿泄洪闸导墙外侧垂直下挖近13 m。在基坑开挖过程中对周边基岩进行有效的保护是保证工程安全的关键。在厂房基坑开挖阶段,施工单位成功采用了分区控制爆破、浅孔微差起爆、预裂爆破、减振缝、缓冲孔等先进爆破技术。  相似文献   
992.
模板是混凝土外观质量的重要因素,本文结合亭子口水利枢纽工程表孔坝段高程409m以上混凝土的体型和施工要求,进行了模板设计选型,并在施工过程中,对模板的制作、安装和管理进行了探索。  相似文献   
993.
为解决深孔加工排屑的难题,在分析现有DF深孔钻削系统结构的基础上,运用液压相关理论分析了影响负压抽屑的影响因素.采用Fluent软件对DF系统中负压抽屑装置的喷射角k和负压间隙S进行了力学、速度、能量场仿真,最终通过理论分析与仿真试验的对比研究,得出当k=30°,S=0.4mm时负压效果最好,当k=29°,S=0.5mm时次之.为研究准干式深孔加工新型负压射流结构、负压机理及排屑特性提供了理论基础.  相似文献   
994.
科技期刊中的表格一般应使用三线表的形式,但一些科技论文未使用三线表,或使用三线表但不规范,如栏目隶属关系不清,表格中量和单位的表达不规范,辅助线添加不当,将二线表误用为三线表等,影响了论文信息的有效传达.三线表同向栏内的信息应具有相同的特征或属性,其阅读路径为竖向阅读,如表格信息属横向阅读,则应设计为二线表.表格中量与单位的表达应采取“量/单位”的形式.必要时,三线表可添加辅助线.  相似文献   
995.
<正>先进电气测试仪器与系统的世界级领导者——吉时利仪器公司日前发布2657A高功率数字源表。2657A为吉时利2600A系列高速、精密源测量单元数字源表系列产品增加了高电压功能。此系列仪器能帮助吉时利客户分析范围更宽的功率半导体器件和材料。2657A内建3 000 V、  相似文献   
996.
本文对大孔吸附树脂分离纯化女贞子中齐墩果酸的方法进行优化研究.以齐墩果酸的吸附率和解吸附率为考察指标,筛选出D101、D201、LSD001、XDA-7、C008、LSA-10、LSA-40、LSA-21等8种树脂中最适合齐墩果酸分离的树脂,并确定其分离纯化女贞子中齐墩果酸的最佳工艺条件.结果最优树脂为LSA-21型,最佳工艺条件为女贞子溶液浓度为4.0mg/mL,吸附流速为3mL/min,上样量2BV,洗脱剂为无水乙醇,解吸流速为3mL/min,洗脱剂用量为1.5BV.洗脱液经浓缩重结晶得结晶,经与齐墩果酸对照品进行TLC检查及熔点测定,确定其为齐墩果酸.  相似文献   
997.
采用浸渍法制备了4种负载型金属酞菁催化剂:MCM-41-a-(GH11O)4PeCo(Ⅱ)[Ni(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)]。并在室温(25±1℃)中性以及可见光条件下,考察了上述催化剂中心金属、催化剂用量、H2O2浓度以及重复利用方面对孔雀石绿降解速率的影响。研究结果表明:4种催化剂均具有良好的催化性能,在相同条件下,MCM-41-a-(C3H11O)4PcCo的催化效果最好,并且其浓度在0.7g/L(质量为20mg),H2O2浓度为10mmol/L条件下,孔雀石绿在10min内降解率可达92%。对重复性的研究表明该种负载催化剂具有良好的重复利用性。  相似文献   
998.
以硝酸锆为锆源,以阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)为模板剂,S2O8^2-浸渍无定形Zr(OH)4,制得介孔S2O8^2-/ZrO2固体超强酸,通过N2吸附-脱附、XRD分析、Hammett非水滴定、TEM等方法,考察了不同焙烧温度对S2O8^2-/ZrO2介孔超强酸晶体结构、酸强度等性能的影响。结果表明,当焙烧温度600℃,S2O8^2-/ZrO2样品比表面积为140m2/g,平均孔径在3~4nm之间,酸强度H0≤-12.7,为介孔相固体超强酸。  相似文献   
999.
简要介绍了杆塔接地电阻目前常用的测量方法,并指出现有方法的不足。通过对采用多根引下线接地方式的杆塔进行数学建模,给出在线测量该类杆塔接地电阻的算法。在此基础上进行杆塔接地电阻直接测量系统的设计,同时深入分析了数据处理方法以及这一过程中的误差问题。最后通过MATLAB仿真验证可知,本系统所采用的算法满足工程精度需要。  相似文献   
1000.
环氧基固定化酶载体的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了近几年来环氧基固定化酶载体的研究进展,包括大孔环氧基载体、非大孔环氧基载体及环氧基磁性载体.大孔环氧基载体中的环氧基含量和载体的比表面积、孔结构是影响酶固定化效果的关键因素,比表面积和孔结构主要由致孔剂和交联剂决定.非大孔载体在对酶的固定过程中位阻影响较小,但是它的比表面积相对较小,而且对酶的保护能力比大孔载体差,所以使用性能较差.磁性载体展现出极好的分离和使用性能,是未来研究的重点.  相似文献   
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