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1.
针对某巷道掘进周边孔光面爆破中出现的问题,应用空气间隔装药光面爆破技术及其对炸药传爆方式的改进,最终取得了比较好的爆破效果。实践证明,这项技术操作简单,爆破成本低,能够取得非常可观的经济效益,有很大的推广应用价值。  相似文献   
2.
研究了服装厂有机染整废水化学需氧量的微波辐照法快速测定,考察了微波功率、辐照时间、温度、压力、酸度及氯离子浓度等因素对CODcr测定结果的影响。与标准K2Cr2O7回流法比较,测定结果用F检验法及t-检验法分别进行检验,没有发现显著性差异。而本法样品处理时间由2h缩短为5min,大大提高了工作效率。对服装厂有机染整外排废水的水样,在300~1050mg/L质量浓度范围内,方法的相对偏差在-5 7%~0 9%之间,对CODcr值在300~500mg/L的标准水样方法的相对偏差在1 0~2 3%之间,测定标准样品时与标准值之间的相对偏差在1 0~1 6%之间,方法的加标回收率在108 3%~95 0%之间。方法操作简便、快速、成本低,样品测定既不受环境污染也不会对环境造成污染,适用服装厂大批量的染整废水样品常规控制分析。  相似文献   
3.
用紫外光谱法研究了微量元素Fe^3+,Cu^2+,Zn^2+与维生素B1、B6的关系。结果表明Fe^3+,Cu^2+,Zn^2+对VB1、VB6紫外光谱影响顺序分别为Fe^3_>Cu^2>Zn^2+>Zn^2+>Cu^2+。  相似文献   
4.
本文阐述了唐钢单吹颗粒镁脱硫的工艺设备特点,并针对铁水脱硫预处理的现状进行了工艺优化,在此基础上,提出了深脱硫的具体措施。  相似文献   
5.
目的 采用气相色谱-质谱联用技术对三沟白酒香气成分进行分析。方法 对10批三沟白酒样品经前处理后,应用色谱峰面积归一化法测定各组分的相对含量。结果 分离并鉴定了49种微量物质,包括18 种酯类成分,占所有香气物质的64.71 %;9 种酸类成分,占28.09%;15 种醇类成分,占5.04 %;4 种醛类成分,占1.82 %;2 种酮类成分占0.28%;和1 种烷烃类成分占0.06 %。相对含量较高的化合物有己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯、、丁酸乙酯己酸、乙酸、丁酸、乙缩醛、异戊醇和正丁醇。结论 所含主要相对含量较高的化合物,合计占总香气成分的94.16%,构成了三沟白酒主要香气成分。  相似文献   
6.
<正> 近来,林西平等研制成的 X 型催化剂是一种用淤浆态反应器中甲醛乙炔化的催化剂,其组份为 Cu-Bi-Al-O。因此,合成的丁炔二醇液体产品中铝含量的多少可用来衡量丁炔二醇产品的质量,并预报催化剂的寿命。关于该体系中铝的测定,我们在文献的基础上研究采用了 Al-CAS-CTMAB-C_2H_5OH 四元络合  相似文献   
7.
为了分析溶胶-凝胶法制备的TiO2薄膜的光学常数,采用旋涂法制备了多层TiO2薄膜,利用扫描电镜对表面形貌进行了分析,利用椭圆偏振光谱对薄膜的折射率色散和孔隙率进行了拟合分析,并利用原位共角反射光谱对拟合结果进行了验证,得到了TiO2薄膜厚度、孔隙率和折射率色散曲线。结果表明,TiO2薄膜厚度与旋涂层数成线性关系,薄膜孔隙率约为15%且与旋涂层数无关,New Amorphous色散模型可以较好地拟合溶胶-凝胶旋涂方法制备的TiO2薄膜在1.55eV~4.00eV波段的椭偏光谱。该研究为溶胶-凝胶法制备的TiO2薄膜的光学常数测量提供了参考。  相似文献   
8.
难降解染料废水处理方法的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了国内外处理难降解染料废水的现状和进展,尤其是在物理法、化学法、生化法以及物理化学法中的新技术,其中包括膜、超声波、等离子体法、超临界水氧化法(SCWO)、深度化学氧化法(AOP)、光催化氧化法、电化学法以及传统生物法和混凝法等方法的研究现状,新的方法材料工艺的应用及国内外处理技术未来的发展前景.  相似文献   
9.
正一、绘制的意义和作用能源计量采集点网络图即进出用能单位、进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备网络图,直观地概括企业能源计量器具配备和计量检测系统全貌,是企业各种能源流动、计量过程和计量器具配备的图形表示,是企业能源统计数据来源过程的表示,也是重点用能单位能源计量管理的指导性技术文件,应经过审核和批准,确保其正确有效。能源计量采集点网络图表明  相似文献   
10.
采用热重与红外联用等技术研究了柠檬酸铅Pb(C6H6O7)·H2O的热分解过程。结果表明:柠檬酸铅在空气中热分解过程可大致分为脱水、热分解及燃烧3个阶段。在热分解初始反应均为结晶水的失去,在200~280℃范围内部分有机物产生,而此后主要产物为二氧化碳,最终产物为氧化铅与金属铅。焙烧温度对柠檬酸铅在空气中分解起到关键性的作用。柠檬酸铅前驱物Pb(C6H6O7)·H2O在低温时主要焙烧产物是α-PbO、β-PbO与金属铅,温度较高时焙烧产物为β-PbO。在400~450℃范围内延长反应时间可以得到Pb3O4。  相似文献   
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