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1.
我矿开平采区系生产硬质耐火粘土矿的一座中小型矿井,于1968年正式投产。井下有A、A_0两层矿体分别进行开采。其矿量各占50%左右。我矿对A_0层矿体正式规划开采还算首次。在这种急倾斜、薄矿体、顶板不稳固的地质条件下进行开采,我们毫无经验,就沿用了在A层矿体所使用的浅孔留矿法,结果是矿石回采率低,质量波动大等。十余年来,虽经改革,但矿石回采率在二水平也仅达50.6%。这就引起了要改变这种采矿方法的强烈愿望。为  相似文献   
2.
从朋友处听到一些关于外销日用瓷的意见。认为在造型设计和纹样装饰方面:陈旧不新,跟不上世界的潮流。这个提法似乎拢统一些,但是确值我们从事陶瓷生产工作,特别是搞陶瓷艺术工作的同志们深思熟虑的,我就这个意见,有一些想法,但很片断,  相似文献   
3.
实验室用的洗液,用过后有部份K_2Cr_2O_7经氧化后变为Cr~(+++),可以用一种强氧化剂(如KMnO_4)来处理,恢复其原来的氧化能力。将已失效的废洗液置烧杯内加热,慢慢加入高锰酸钾,并不断地搅拌,直至颜色由黄绿转变为橙红的颜色(和新配的洗液一样)的时候,静置,除去产生的沉淀,即可。因为KMnO_4是很强的氧化剂,其氧化电位等於+1.51,比重铬酸钾(+1.36)要高,因此在酸性溶液内能将Cr~(+++)氧化成Cr_2O_7~=,而本身被还原成Mn~(++)。产生的Mn~(++)再继续与过剩的KMnO_4作用,成为MnO_2沉淀: 6KMnO_6+5Cr_2(SO_4)_3+2K_2SO_4+11H_2O→6MnSO_4+5K_3Cr_2O_7+11H_2SO_4 3MnSO_4+2KMnO_4+2H_20→5MnO_2+2KHSO_4+H_2SO_4 所产生的副产物(如MnO_2)可以除掉,并不会影响Cr_2O_7~=的氧化能力,因此实际上处理过的洗液和新配的其氧化能力是一样强。而且用一点KMnO_4就可使许多失效的洗液重新利用,在经济上是很合算的。  相似文献   
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