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1.
蚀变-流体地质填图是近年来用于了解流体系统和指导矿床勘查的重要方法。九瑞地区是中国重要的铜金铅锌矿集区。对九瑞矿集区开展系统的野外观测与综合研究,结果显示九瑞矿集区存在海西期喷流沉积流体系统、燕山期岩浆流体系统和燕山期中低温热流体系统。本文探讨了九瑞矿集区中-低温热流体的特征及其空间分布,同时也讨论了与其相关的矿化作用及矿化分布情况。与中-低温热流体相关的矿化作用主要发生在岩体外围与硅化断裂破碎带密切伴生的Au(Ag)矿化,以及叠加在海西期层状硫化物之上的层孔改造型Ag(Au)-Cu-Zn-Pb矿化,且在矿集区内小腊山、港南、邓家山、东雷湾、金鸡窝、白杨畈等多地均有发生。  相似文献   
2.
圆周合成孔径雷达(CSAR)中,由于雷达平台绕观测场景圆周飞行,雷达和地面目标之间的距离方程复杂,目标的距离向参数和方位参数之间有复杂的耦合关系,导致单独估计动目标距离向速度参数的难度加大。提出一种基于子孔径分解的太赫兹CSAR运动目标距离向速度估计方法,选择合适的子孔径角度,对CSAR进行子孔径分解,在子孔径条件下,通过小角度近似,可以实现运动目标距离向速度和其他参数间的解耦合,准确估计运动目标的距离向速度,实现运动目标的精确重定位。仿真和实测数据验证了该算法的有效性。  相似文献   
3.
4.
随着社会发展,公路桥梁承受各种荷载愈来愈大,针对桥梁基础、上部结构、桥面铺装和裂缝等不同病害的加固方法,多种多样,简单易行,便于操作,建设改造和加固的成本低廉,是我们研究探讨的重点。  相似文献   
5.
石蜡/膨胀石墨复合相变储热材材料的性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以石蜡为相变材料、膨胀石墨为支撑结构,利用膨胀石墨的多孔吸附特性,制备出了石蜡含量90%(质量分数)的石蜡/膨胀石墨复合相变储热材料.采用扫描电镜(SEM)、偏光显微镜(PM)、X射线衍射(XRD)及差示扫描量热分析(DSC)对复合相变储热材料的结构和性能进行了表征.结果表明,膨胀石墨吸附石蜡后仍然保持了原来疏松多孔的蠕虫状形态,石蜡被膨胀石墨微孔所吸附,在石蜡质量含量为90%时仍保持定型特性;复合相变储热材料没有形成新物质,其相变温度与石蜡相似,相变焓与基于复合材料中石蜡含量的相变焓计算值相当.  相似文献   
6.
为解决传统机房作业运行管理平台吞吐量低的问题,基于AR技术设计机房作业运行管理平台。建设AR机房作业运行管理平台架构,通过AR增强数据显示的方式,采集机房作业运行数据,对机房作业运行数据进行处理,协同管理机房作业运行数据。设计实验,结果表明,相比传统的管理平台应用AR技术的管理平台管理吞吐量更高,能够解决传统机房作业运行管理平台管理吞吐量低的问题。  相似文献   
7.
8.
李洵  卫薇  龙娜 《江西电力》2021,45(10):33-37
当前电力企业中电网业务数据存储存在数据吞吐量较少,导致存储率低的问题,因此,需要研究区块链技术在电网业务数据分布式存储管理中的应用.通过分析智能电网数据信息与区块链技术特征,对智能电网数据管理平台进行架构上的重塑,尝试将区块联盟链技术内嵌在电网数据管理框架中,并利用区块链技术的分布式存储,非对称加密、共识机制、智能合约等特点解决电网数据存储问题,打造智能电网数据优化的新型生态模式.构建电网业务数据分布式存储管理整体架构,建立基于区块链技术的管理机制,确定分布式存储管理安全策略,完成数据分布式存储管理.实验证明,该方法与传统管理方法相比可以有效提高数据存储的吞吐量,对电力企业而言具有更高的应用价值.  相似文献   
9.
目前数字孪生技术已在电网中得到了广泛应用,为保证电网的安全平稳运行提供了新的思路和方法。基于数字孪生技术的概念和体系架构,对数字孪生电网的内涵及层次进行了介绍,对数字孪生技术在输变电设备状态评估中的应用以及关键技术进行了分析。最后对数字电网的发展前景作了展望。  相似文献   
10.
刘琼  刘萍  龙娜 《山东化工》2023,(20):1-5+10
以废弃牡丹壳为原料,通过浸渍-煅烧的方法,制备了类石墨烯多孔炭(PGCs)。借助TEM、XRD和BET分析仪等对PGCs进行了表征,考察了溶液pH值、吸附时间和温度等因素对PGCs去除四环素(TC)性能影响。结果表明:PGCs材料具有较高石墨度、比表面积(3 626.2 m2·g-1)、孔容(1.035 cm3·g-1),以及丰富的含氧表面官能团;在pH值=3~11、盐离子存在条件下(cNa2SO4/NaCl=0.1~0.5 mol/L),该材料对TC均表现出良好的吸附性能;吸附为自发吸热过程,符合Freundlich等温吸附和Pseudo-second-order动力学模型,25℃时平衡吸附量为858.0 mg·g-1。经过5次吸附-解吸后,吸附量仍保持在500 mg·g-1以上。结合表征分析和吸附研究,认为PGCs材料对TC的高效吸附得益于其高比表面积和多级孔结构,以及表面C=O和sp<...  相似文献   
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