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991.
介绍了俄罗斯库尔斯克磁力异常区米哈伊洛夫矿床氧化含铁石英岩——磁铁矿、赤铁矿、假象赤铁矿、含结晶水的铁矿及其连生体的矿物化学成分和物理特性;总结了对矿物连生体所做的矿物分析结果以及对其进行的磁选工业试验和对各粒级尾矿和浓缩机的溢流的分析结果。  相似文献   
992.
研究了捕收剂TF2-8及钛铁矿在溶液中的存在状态,阐述了TF2-8在溶液中不同pH值条件下的解离状态与其浮选钛铁矿之间的关系,在理论上提出了TF2-8浮选钛铁矿适宜的pH值范围,为实际浮选过程的进行奠定了理论基础。  相似文献   
993.
用菱镁矿粉制备高纯镁砂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了一种菱镁矿的深加工方法,以菱镁矿粉矿为原料,用浮选、焙烧、磁选、化学提纯方法,有效去除各种杂质,再经轻烧、重烧可制备出高纯镁砂(MgO>99%)。  相似文献   
994.
介绍了一种乳化炸药用微乳液敏化剂,并将其应用于岩石乳化炸药和车制乳化炸药的敏化,结果表明该敏化剂敏化速度快,单位体积内有效气泡数量多且分布均匀,还能有效降低基质的粘度,对车制乳化炸药的可泵送性具有很重要的意义.  相似文献   
995.
马鹏  张琳  朱顺官  陈厚和 《含能材料》2012,20(2):198-201
用半导体桥(Semiconductor Bridge,SCB)研究了点燃两种不同粒度(细化5~15μm和结晶300μm)的叠氮化铅(LeadAzide,LA)所需的电压、电流和光信号。结果表明:细化LA被SCB点燃时,其出光时间早于SCB二次峰结束时间,而结晶LA出光时间要晚于SCB二次峰结束时间。随SCB点火电压增加,SCB二次峰的持续时间以及出光时间均缩短。由D-最优化法所得两种LA点火数据显示:细化LA的最小发火电压是结晶LA的50%。  相似文献   
996.
在10μF钽电容放电激励下,对两种阻值相当质量不同的半导体桥(SCB)和细化的发火药剂斯蒂芬酸铅(LTNR)和叠氮化铅(PbN6)所组成的发火件进行了实验研究,根据发火件的电特性变化和发火现象发现半导体桥存在电热发火、电爆发火和等离子体发火三种情况,测试了SCB/LTNR和SCB/PbN6发火件的50%发火电压和发火时间。结果表明半导体桥的发火电压阈值不仅与发火药剂有关,还与半导体桥换能元有关,所以半导体桥的设计存在最佳质量,通过对比得知LTNR比PbN6感度高,PbN6比LTNR的燃速高。  相似文献   
997.
徐容  董海山  孙杰 《含能材料》2012,20(1):35-39
用X射线单晶衍射法测定了4-氨基-1,2,4-三唑(4-AT)与3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮(NTO)制得的盐(AT)(NTO)的单晶结构。结果表明:该晶体为单斜晶系,属P21/c空间群,晶体学参数a=7.071(2),b=6.361(3),c=18.792(7);β=96.43(3)°;V=839.9(5)3;Z=4;Dc=1.694 g.cm-3;μ=0.145/mm;F(000)=440。在(AT)(NTO)晶体中,4-AT阳离子上所有的原子和NTO阴离子上所有的原子均在以各自三唑环为基础的一个平面上,两平面夹角为7.6°。由真空安定性(VST)、撞击感度、摩擦感度和静电火花感度试验所得的真空放气量、特性落高、爆炸概率、50%发火电压、50%发火能分别为0.28 mL.g-1(100℃/48 h),124.7 cm,0%,12.841 kV和2.515 J,表明,(AT)(NTO)对热是稳定的,对撞击、摩擦和静电火花是不敏感的。  相似文献   
998.
999.
《应用化工》2022,(5):1127-1131
以海藻酸钠(SA)共混泊洛沙姆(P407和P188)制备机械性能较高的可注射原位凝胶;以SA和CaCO_3交联形成凝胶,共混泊洛沙姆制备可注射凝胶。通过对混合凝胶的微观结构、机械强度及生物学进行了表征。结果表明,通过化学与物理双重交联,混合凝胶形成了多孔均匀的微观结构,混合凝胶的抗压缩性能及弹性有所提高;流变学显示其弹性成分大于黏性成分;通过XRD实验,表明混合凝胶的稳定性提高;同时MTT实验证明,细胞增殖率为95%,表明混合凝胶对机体无毒性。通过此方法制备的混合凝胶既提高了机械性能,同时又具备温度响应性和可注射性。  相似文献   
1000.
选择三个比较有代表性的化学实验室进行研究分析,对化学实验室空气中的颗粒态汞含量进行检测分析。首先需要做的就是对空气中的颗粒物进行提取,然后就是使用原子应光谱检测分析法对空气颗粒中颗粒态汞的含量进行分析研究。其检测结果表明,化学实验室中空气中的颗粒态汞含量没有超过工业生产的标准,但是对于正常居住区的汞含量标准来说浓度是超标的,这就说明化学实验室空气中是存在汞超标污染的。在不通风的情况下化学实验室中的空气颗粒态汞含量浓度要比通风状态下高的多,这就可以说明化学实验室中的颗粒态汞的主要来源就是一些含汞的化学试剂,因此,只有在良好的通风状态下才可以对空气中的颗粒态汞进行有效的降低。本文主要对化学实验室空气中的颗粒态汞含量进行分析研究,对颗粒态汞的特征进行研究。  相似文献   
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