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1.
MTP装置丙烯制冷压缩机在神华宁夏煤业集团50万吨煤基烯烃项目发挥着重要的作用,除了为MTP装置提供冷量外,还为变换装置、低温甲醇洗装置用户提供4℃和-44℃两个级别的冷媒。丙烯退料系统是整个机组工艺交出的关键,对此系统进行优化后,可以回收更多丙烯,对降低系统能耗,降低生产运行成本有着积极作用。  相似文献   
2.
对我公司高压电机的低电压保护现状进行分析,指出存在的问题,并提出改进意见。  相似文献   
3.
论盐池河磷矿山崩的采矿技术因素及教训   总被引:1,自引:0,他引:1  
1980年6月3日凌晨,湖北宜昌地区殷盐磷矿矿务局盐池河磷矿发生了一场罕见的恶性山崩。本文仅对盐池河山崩的成因,着重就采矿技术方面的因素试作一些探讨,力求在矿山开采技术上科学地总结教训,从根本上杜绝此类事件的重现。  相似文献   
4.
用液体(水)电阻技术启动电动机比用频敏变阻器启动电动机好,可以减少重载启动时过电流对电动机的冲击,只有极低的功耗,具有优良的启动性能。  相似文献   
5.
介绍免维护铅酸蓄电池的工作原理.它具有比镉镍电池更优越的特性,能做到免维护,使变电所无人值班成为现实.  相似文献   
6.
7.
研究真实社交网络环境下假消息辟谣作用机理. 提出评估辟谣效果的方法及探究影响辟谣效果的因素. 基于已有研究成果与假设,总结出8个影响辟谣效果的因素,如原假消息内容占比、是否包含谣言文字警示、是否解释原因、用户影响力等. 使用情感分析和微博社交上下文,评估辟谣微博的辟谣效果. 利用统计学方法,检验预设影响因素与辟谣效果间的关系. 基于新冠疫情相关的辟谣微博数据开展实验,实验分析表明,辟谣信息中原假消息内容占比和辟谣效果呈负相关,解释原因与辟谣效果呈正相关. 提出尽量少地提及原假消息、应解释原假消息错误的原因等6条辟谣建议,为社交网络假消息辟谣提供指导.  相似文献   
8.
金属有机框架材料(MOFs)因高孔隙率、结构可控和氧化还原活性可调等特点被广泛应用于锂离子电池负极的研究。分析了近几年来MOF基材料在锂电池负极的研究进展;指出MOF基材料固有的多孔结构有利于锂离子迁移,金属中心和有机配体可以作为氧化还原物质使用,具有孔隙可逆储锂和可逆化学反应储锂两种不同的储锂机制;讨论了近几年来MOF基衍生物、复合物在锂电池负极的应用;展望了MOFs在锂电池负极的发展前景。  相似文献   
9.
原料WC粉末粒度是影响WC-Co硬质合金微观结构和性能的关键因素,目前仍没有一个完全精确的方法用于测量亚微WC粉末粒度。本研究采用静态图像分析法得到亚微WC粉末颗粒尺寸,并针对WC06和WC08两种粉末粒度进行表征分析,测得平均颗粒尺寸分别为0.40μm和0.42μm,表明两者一次颗粒粒径相差不大,WC06和WC08是传统粒度测试方法下分类的产物。同时将该结果与常规粒度测试方法(费氏粒度法、比表面积法和激光衍射法)以及常用静态图像分析技术(扫描电镜法、电子背散射衍射法)进行对比分析。结果表明,静态图像分析法能在很大程度上消除团聚的二次颗粒的影响,能迅速完成图像处理,并对粉末颗粒粒度进行定量表征。  相似文献   
10.
无黏结相WC硬质合金(Binderless tungsten carbide,BTC)因具有传统硬质合金无可比拟的优异耐磨性、抗腐蚀性、极佳的抛光性和抗氧化性,在耐冲蚀、高耐磨的工具、精细刀具以及石油、页岩气开采等领域有很好的应用前景。超细/纳米晶BTC制备的关键问题之一是如何控制WC晶粒的长大,本文从超细/纳米WC粉末的制备技术、BTC材料成分设计及成型工艺和烧结技术等方面对超细/纳米晶BTC的相关研究成果进行综述,强调了原料WC粒度、第二相化合物添加、先进成型工艺和烧结技术在BTC致密化过程中的关键作用,对比了不同成分体系、不同烧结工艺下超细/纳米晶BTC材料的性能差异;指出超细/纳米晶BTC制备过程中存在的主要问题为致密化和强韧化,可通过已开发的多种先进烧结技术及第二相增强增韧技术来解决,但尚未实现工业化应用;最后,阐明了超细/纳米晶BTC的发展趋势为在低温低压下获得更细的致密烧结体。  相似文献   
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