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1.
阿格尼丝(Agnes)金矿概况该矿位于南非德兰士瓦省东部斯威士兰的超群地层区,岩层主要由泥质和砂质沉积物以及基性和超基性火山岩系组成。矿床主要赋存于页岩中,金矿脉倾斜陡急(85°~90°),可采宽度为1~2米。目前正在开采两个柱状富矿体。  相似文献   
2.
超大型筒仓储煤技术的应用在贵州尚属首次,因纳雍发电总厂(一厂)所处地理位置属狭长地带,故我厂采用了3万吨贮煤筒仓储煤的方式,我厂共有三座3万吨贮煤筒仓,每个简仓各配置一套双环式给煤机,每套双环式给煤机(不论内环还是外环)都由一台犁煤车、一台卸煤车、两台卸煤器,料斗及水平轮,交流变频调速系统等组成。双环式给煤机  相似文献   
3.
日本的第一台亚临界压力火电机组,千叶电厂的3号机175MW,于1959年投运,1967年第一台超临界压力的600MW机组就在姉崎电厂投运。此后日本的超临界压力火力发电得到了迅速的发展。截止1989年3月,日本各大电力公司的48个主要火电厂的总装机容量75870MW中,超临界压力的为49350MW,占总量的65%,比重已很大。中部电力公司川越电厂新建的两台700MW机组是世界上最新、最大的超超临界压力火电机组其第一台已于1989年6月投运。日本超临界压力火力发电的发展是迅速的,在技术上是稳妥的,经济效益是显著的,火电机组全国供电煤耗已由1963年的366g/kW·h,降低到1987年335g/kW·h,在全世界占领先地位。日本发展超临界压力火力发电的这条道路是正确的。  相似文献   
4.
根据植物细胞全能性的理论,人们利用组织培养技术已经从一千多种植物的不同外植体再生了植株。但是,禾本科植物组织培养,尤其是原生质体培养一直是很困难的。自1980年以来,在禾本科植物组织及原生质体培养中有愈来愈多的成功例子通过体细胞胚胎发生途径再生了植株,为具有重要经济价值的禾本科植物的改良和利用  相似文献   
5.
陈尚文  潘寅 《农药》1991,30(1):39-40
本文以佛罗里矽土加少量活性炭柱净化样品,采用气相色谱——电子捕获检测器(GC—ECD)分析了咖啡叶中三唑酮的残留量,得到了三唑酮残留量随时间变化的关系。  相似文献   
6.
在合同条件下完成的实验室试验表明,高密度充填体可以在深部矿山开采中达到减少或控制危险的岩爆和恶劣的岩层条件。计算机模拟试验表明,由振实的尾矿、废石和水泥构成的高密度充填体,与一般充填体相比,能承受4倍以上垂直于采空场的作用力。在阿纳康达矿产公司卡尔福尔克(Carr Fork)矿完成了VCR采矿法试验采场的采矿及其采后废石充填。据有限元模型试验和  相似文献   
7.
一、国外经验自世界上第一台发电的超临界机组诞生以来,至今已有30余年的历史,全世界已投产将近500台。综观各国超临界机组的发展过程,总的趋势是往前发展的,特别是苏联和日本,更是坚定不移。他们有很多经验,尤其是日本的值得学习,其主要的是: 1.初期机组的参数选择要适当美国初期机组的参数过高(汽压300kgf/cm~2以上,主汽汽温600℃以上),失利后造成不好影响。苏联、日本初期机组的参数适宜(250kgf/cm~2上下,540℃左右),一战成功。初战的胜利,关系很大,影响全局。 2.引进国外的成熟技术是捷径日本是引进美国的技术和样机进行仿制的,投产顺利。苏联是立足于自己的技术设计制造的,投产时问题较多,成熟期长,而且质量也差一些。  相似文献   
8.
垂直漏斗后退式采矿法的主要优点垂直漏斗后退式采矿法(VCR 法)是近十年来的一项技术成就,是现在被普遍承认的采矿和矿柱回收的新方法,并且在澳大利亚、欧洲、中美洲、加拿大和美国的不同类型矿山中,得到了实际应用。它的正常应用已有广泛报道,图1是 VCR 矿房的剖视立体图。  相似文献   
9.
自60年代发现细胞松驰素B对细胞具有特殊的生物学效应,并能进行脱核以来,希望借此获得胞质体和微细胞,应用于细胞工程学的研究。而植物细胞具有发展成完整植株的全能性,为细胞工程学的研究,提供了广阔的前景。我们利用艽菜原生质体做材料,在研究细胞学效应的同时,运用扫描电镜观察了细胞松驰素B对植物原生质膜的作用。现简报如下: 细胞学效应:植物原生质体,在细胞松驰素B的作用下,用相差显微镜观察,可看到细胞萎缩,表面褶皱空泡化和细胞融合,浓度愈大融合率愈高。每毫升100微克时融合率可达41.3%,也同时出现原生质体破碎现象。当每毫升75微克时,可看到排核现象。发育早期的叶肉细胞原生质体松软、弹性大、反应明显,而成熟叶肉细胞原生质体平滑、致密、反应较弱。  相似文献   
10.
梓油俗称青油,是优良的干性油。盛产于我国长江流域及南方各省。它是由乌桕子核榨得。乌桕子表面有一层白皮,可榨出含饱和脂肪酸为主的桕油,又称皮油,不能用于制漆。乌桕子核榨出的梓油碘价高达170,它的优点是干性好,含磷脂及胶质少。梓油不可食用,可以代替亚麻仁油、豆油等食用油生产油漆,避免与人争油。因此梓油大量应用于涂料工业和油墨工业。梓油的脂肪酸组成中主要为:亚麻酸40%、豆油酸25~30%、油酸20%、癸二烯—[2,4]—  相似文献   
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