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1.
B2O3—MgO—SiO2—CaO—Fe3O4系固结块的抗压强度和还原性   总被引:2,自引:0,他引:2  
用五因子回归正交设计法对B2O3-MgO-SiO2-CaO-Fe3O4五元系的抗压强度、还原性同组分、温度的关系做了系统的研究,建立了抗压强度、还原率两指标同B2O3,MgO,SiO2,CaO/SiO2,t因素的二次回归数学模型,B2O3对还原性影响不大,而对抗压强度影响显著,当B2O3含量为4-6%时,抗压强度最大,MgO增加还原性降低,但对抗压强度影响不大,随着温度上升,抗压强度和还原性均降低  相似文献   
2.
本文在探讨了基坑开挖时软土应力应变随时间和空间的变化规律基础上,从土方开挖的方法入手,分析了土方开挖过程中变形控制的常用措施。  相似文献   
3.
通过高效液相色谱(HPLC)和薄层色谱法(TLC)对灯盏花乙素离解常数进行测定方法研究.在薄层色谱方法中,利用待测组分比移值(Rf值)与固定相pH值的Rf-pH曲线方程;在高效液相色谱方法中,利用待测组分保留因子(κ值)与流动相pH值的κ-pH曲线方程,测定了灯盏花乙素的离解常数,并比较了HPLC和TLC法对灯盏花乙素离解常数的测定.HPLC与TLC法对灯盏花乙素离解常数的测定中κ-pH曲线和Rf-pH曲线均符合S型数理模型,该文首次报道了灯盏花乙素离解常数及测定方法.用所建立的方法分别测定了灯盏花乙素的离解常数并进行了比较,HPLC法准确度高,重现性好,方便简单,分析快速、准确.  相似文献   
4.
介绍了两种具有三元以上组分的熔渣体系的液相线温度计算方法。一种是利用具有等浓度D截面的A-B-C三角图和内插法来计算。另一种方法则是利用某些四元系中具有共用边的已知连接面的相图来计算。  相似文献   
5.
本文利用热力学方法分析了SiO的挥发。在高炉内温度超过1600℃的强还原区SiO可能大最挥发。燃烧焦点处虽然温度很高,但氧化气氛很强,故SiO不可能在此大量挥发。高压有助于接受高风温。高炉内Si可从SiO_2及挥发的SiO中直接还原,炉温愈高愈有利于从SiO中还原。  相似文献   
6.
本文叙述了焙烧温度、碱度、气体湿度和球团粒度对去氟反应的影响以及热力学和动力学计算分析的结果。在所试验的精矿中全氟量的80-90%是以萤石(CaF_2)状态存在,而10-20%是以氟碳铈矿和氟碳钙铈矿存在。氟碳铈矿和氟碳钙铈矿在570—660℃温度范围内开始分解放出F_2。虽然萤石是稳定化合物,但是在提高焙烧温度和在空气中加入水分的条件下,可以除去70—80% 的 F_2。提高碱度可以减少CaF_2的分解,但球团强度将降低。 根据试验结果,去氟反应的表观活化能分别是 44600 Cal/mol(有水反应)和 7400 Cal/mol(无水反应)。反应速度常数(k)与温度(T°k)间的关系是 对于有水反应的条件 lg k=-9750/T+5.59 对于无水反应的条件 lgk=-1616/T-1.1432。 焙烧的结果,球团中约有30%K_2O和7—14%Na_2O被除去。 提出了一些防止氟污染的措施,如降低精矿含氟量,改善焙烧机的密封和调整焙烧机上的气流方向等。  相似文献   
7.
为了研究肉桂提取物KPC-rg1对H1N1流感病毒的抗病毒活性.本研究以C57BL/6近交系小鼠为研究对象,并将小鼠分为3组,分别是健康空白组、对照组和实验组,分别对应给予磷酸缓冲盐(PBS)溶液、H1N1流感病毒溶液和H1N1流感病毒+KPC-rg1混合溶液,饲养28 d,观察实验过程中各组小鼠的存活率,通过红细胞凝集抑制实验(HI)分析KPC-rg1抗H1N1流感病毒的血凝抑制效价,并采用逆转录-聚合酶链反应(RT-PCR)方法定量检测病毒载量.与健康空白组相比,对照组小鼠接受H1N1病毒攻击后,体质量急剧下降,并在第3天出现死亡,而实验组小鼠给药后2 d内体质量略微下降,之后恢复到正常增长水平,且无小鼠死亡;小鼠感染28 d后,对照组和实验组小鼠血清中均检测出高滴度的血凝抑制效价(128 HAV);病毒攻击后3 d,对照组和实验组小鼠肺部病毒载量均达到1×10~7 copies/50 mg(1 IU≈5.6 copies);实验终点所有攻毒存活小鼠的肺组织病毒均得到了有效的清除.由此可知,KPC-rg1可有效地灭活H1N1流感病毒,对小鼠有显著的保护预防作用;被灭活的病毒保留了完整的抗原性,形成"原位固化灭活"效应;KPC-rg1可促使小鼠产生强烈的免疫应答反应,使机体产生高滴度的抗病毒抗体.  相似文献   
8.
利用X射线透视法观察了铁矿石在高温下的软熔行为,得到直观图象,与解剖高炉观察到的结果完全相同。过程可分为粘结、软熔和熔滴三个阶段。软熔收缩基本上可分为前期孔隙收缩和后期熔滴收缩两部分。收缩率在30~40%至70~80%时,其温度区间是料层透气性最差的区间。软熔试验装置系统的收缩误差大于膨胀误差。酸性脉石比碱性脉石易于熔滴。  相似文献   
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