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1.
煤炭燃烧过程中释放的汞是大气中汞的首要来源,为促进煤炭的清洁利用,试采用原子荧光光谱法,研究不同消解体系下的煤样消解方法.在总结常用煤炭消解方法和汞含量测定方法的基础上,以原子荧光光谱仪为测汞仪器,首先优化了仪器工作参数,然后使用四种消解方法对三种性质不同的煤样分别进行了消解与汞含量测定实验.结果表明:V_2O_5-HNO_3-H_2SO_4-H_2O_2消解体系对实验中对比的三种煤样均取得了较高的消解效率和汞溶出率,虽然加标回收率略低,但在标准范围内;其他方法的消解效率则受煤样性质影响较大,仅针对某种特定性质的煤样效果较好.因此,在测定煤中汞含量时,应充分了解煤样性质,在此基础上合理地选择消解方法.  相似文献   
2.
应用前沿分析技术测定了二氢杨梅素印迹聚合物块的实验吸附等温线,并用Langmuir方程、Bi-Langmuir方程和Freundlich方程进行拟合,从最佳拟合求得了印迹聚合物的表面位点分布、吸附常数和饱和吸附量.测定了不同温度和不同流动相组成时分子印迹聚合物固定相的吸附等温线.结果表明:双朗格缪尔模型和福伦登里西模型均能给出较好的拟合效果.当20 ℃、四氢呋喃为流动相时,从Bi-Langmuir方程的最佳拟合参数得到第1类键合位点的键合常数和饱和吸附量分别为0.39 mL·mg-1和133.23 mg·mL-1,第2类键合位点的键合常数和饱和吸附量分别是135.07 mL·mg-1和0.071 mg·mL-1.  相似文献   
3.
CMP润滑方程的多重网格法求解   总被引:5,自引:1,他引:5  
化学机械抛光(chemical mechanical polishing,CMP)是用于获取全局和局部高级别平面度的技术,其作用机理包含流体动力作用.求解CMP的润滑方程有助于对其作用机理的了解和认识.文中利用线松弛技术和多重网格技术进行求解,并考察了不同输入参数下的载荷与转矩等的变化情况.  相似文献   
4.
纱线强力是衡量纱线质量的重要指标。从理论上介绍了纱线强力的构成和影响因素,并通过实验研究了棉纱强力与其天然转曲数、短绒率之间的关系。  相似文献   
5.
主要分析差动滑动和弹性滞后等因素对承受预加载荷下的滚动直线导轨副摩擦力的影响,得出了过盈量与摩擦力的关系.为通过测定摩擦力来确定过盈量提供了理论依据  相似文献   
6.
非接触化学机械抛光的材料去除模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
章建群  张朝辉 《科学通报》2008,53(10):1228-1234
探讨了化学机械抛光中抛光垫和晶片处于非接触状态下的材料去除机理, 认为磨粒对材料的去除贡献主要是通过犁削作用而实现的. 并在此基础上发展了一个用来预测抛光垫和晶片处于非接触状态下材料去除率(MRR)的新模型. 通过与实验数据的比较, 该模型对非接触状态下MRR的变化有较好的预测效果. 模型的数值模拟表明: 晶片的相对速度u与流体黏度h是影响非接触状态下MRR的最主要的两个因素; 晶片所受载荷wz的变化对MRR也有影响, 但影响的效果和相对速度与流体黏度相比不明显; 当磨粒半径r≤50 nm时, 可以忽略磨粒尺寸的变化对MRR的影响.  相似文献   
7.
超精密表面抛光材料去除机理研究进展   总被引:15,自引:2,他引:15  
徐进  雒建斌  路新春  张朝辉  潘国顺 《科学通报》2004,49(17):1700-1705
化学机械抛光(Chemical-Mechanical Polishing, 简称 CMP)是目前提供全局平面化最理想的技术, 在超精密表面加工领域得到了大量研究和应用. 概述了超大规模集成电路(Ultra-large Scale Integration, 简称ULSI)多层布线中硅片、介电层和金属材料以及磁头/硬盘片化学机械抛光材料去除机理的研究现状和发展趋势, 重点评述了化学机械抛光过程中抛光液研磨颗粒与抛光片表面间相互作用机制, 并提出了材料去除机理的研究方法.  相似文献   
8.
为对高比例涤棉织物进行无PVA浆纱,根据该织物的浆纱难点和浆料选择原则,对原浆料配方进行了改进,确定了以T-45浆料和B-210磷酸酯淀粉作为主体浆料的新配方.此外,还选用原配方和新配方分别对13tex T80/C20经纱在同一浆纱机上进行上浆,并将它们的浆纱性能与织造效果进行对比.试验结果表明:新配方的浆纱性能和织造效果均优于原配方,对高比例涤棉织物无PVA浆纱是可行的.  相似文献   
9.
河北省衡水市处于有咸水区,由于深层淡水长期超采,水位大幅度下降,致使浅、深层水水头差加大,在较大垂向水力梯度作用下,使地下水水化学环境发生了变化,引起地下咸水下移,使深层淡水第二含水组与第三含水组水质逐渐咸化,呈变差趋势。  相似文献   
10.
张朝辉  郭立霞 《科技信息》2011,(17):47-47,20
本次勘探工作共施工钻孔28个,进尺2023623m,其中水文孔1个,进尺107820m,抽水3层次;煤层气测试孔4个,进尺2909.86m,测试4层次;全部钻孔进行了测井,总计2029050实测米。查明了区内地层、构造、煤层、煤质等情况,查明了区内煤炭资源储量。  相似文献   
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