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41.
董鹏 《石油大学学报(自然科学版)》1997,21(2):102-106
对一种可在生产现场使用的简易快速的裂解原料评价技术进行了综合评术。其原理是将最大限度微型化了裂解炉与气相色谱仪串联或并联,采用脉冲地料,裂解事的有用产物人武部进入色谱仪进行分析。 相似文献
42.
分散体系形成过程中,颗粒生长速度与颗粒尺寸的关系是决定分散体系颗粒大小分布的十分重要的因素。本文利用均分散体系颗粒大小均一这一重要特征,提出了适用于确定均分散体系颗粒生长速度与颗粒尺寸相关性的方法,并研究了二氧化硅微球的生长速度与其粒径的关系。研究表明,二氧化硅微球的生长速度与其粒径无关,符合表面反应控制生长机理。 相似文献
43.
单分散二氧化硅体系制备中正硅酸乙酯水解与成核及颗粒生长的关系 总被引:4,自引:0,他引:4
用透射电镜对乙醇介质中氨催化下正硅酸乙酯(TEOS)水解制备单分散二氧化硅微粒过程中颗粒的生长过程进行了跟踪,通过对TEOS的水解速率与成核及颗粒生长速率间关系的研究,发现水解是整个反应的控制步骤,影响水解的因素也同样影响成核及颗粒的生长。 相似文献
44.
45.
以海南岛中部和东部地区的五指山热带雨林保护区、吊罗山热带雨林保护区和七仙岭
国家温泉森林公园的原始林区的森林土壤为研究对象,对0~10、10~30和30~50 cm深度的土壤
有机碳(SOC)含量和pH进行分析,揭示热带雨林原始林不同海拔和坡位SOC含量的变化,进而阐明
海南岛中部和东部地区热带雨林原始林SOC分布的影响因素。研究表明:海南岛中东部热带雨林
原始林SOC含量为26.03~193.08 g/kg,五指山热带雨林保护区原始林SOC含量显著高于七仙岭国
家温泉森林公园和吊罗山热带雨林保护区;研究区SOC含量在0~50 cm土壤层剖面上都呈现出从
表层向深层不断下降的趋势,3个区域SOC最高含量均出现在0~10 cm土壤层,表明研究区的SOC
具有“表聚性”,由表层到中层呈跳跃式下降;研究区SOC含量表现为中海拔地区最高,低海拔和高
海拔地区较低,这与垂直分带具有密切联系;研究区各层土壤SOC均随坡度的增加而降低;七仙岭
国家温泉森林公园的土壤颗粒中砂粒占比高于五指山热带雨林保护区和吊罗山热带雨林保护区,
其SOC较低;研究区土壤均呈酸性,土壤pH值在低于5.5时与SOC含量负相关,土壤pH值在大于
5.5时与SOC含量正相关。 相似文献
46.
多属性决策不但可处理多目标间的冲突、模糊问题,尚可处理优先次序不同的问题,因而在应用面上受到广泛地探讨.本研究是以直觉模糊集合为基础来发展多属性决策问题中的直觉模糊排列评估法,目的在于解决因直觉模糊权重资料搜集的困难,以建构数学规划模型求解,提出一套新的排列评估法.在数据简化的计算实验部分,采用随机数模拟分析的方式,计算一致率、矛盾率、反转率与等级相关系数四大指针,比较最后的结果是否和未变化前一致.实验结果发现,当控制方案个数时,前三个指针的平均维持相当高的程度,等级相关系数的部分,也呈现出平均值越高,标准偏差越低的趋势.因此可得知,若要进行简化的程序,可在矩阵或权重部分进行部分简化;此外,当所需之决策方案个数增加时,转换前后的决策矩阵,其运算结果会越趋一致. 相似文献
47.
48.
在烃类的热解气相色谱中,使用氧化铝色谱柱和TCD/FID串联的双检测器系统,在一次进样之后,可同时检测出热解产物中的氢和C_1~C_6烷烯烃。借助于H_2/CH_4标准气和给出的计算公式,可将液体试样热解后生成的氢气和各种低分子烃类分别在不同检测器上的响应值,换算到同一基准上,并可完全排除烃类在以N_2为载气的TCD上的非线性响应对定量可能带来的影响。该方法也适用于一般烃类裂解气的分析。 相似文献
49.
以塔里木河流域上中下游典型河流湿地为研究对象,通过野外调查取样与室内萌发试验相结合的方法,对各典型湿地土壤种子库的组成、物种多样性和空间分布等特征进行调查分析。结果表明:1)研究区内各湿地类型的植被群落物种匮乏,伴生种较少,各典型湿地萌发的物种数为10-13种,土壤种子库密度为240-933粒/m2,属于较低水平;2)不同河流湿地断面土壤种子库密度为上游湿地最高,中上游其次,下游最低;3)土壤种子库密度的垂直分布规律为:上游各土层间无差异,中游和下游0-5 cm土层显著高于其他土层;水平分布为聚集分布。 相似文献
50.
鄂尔多斯盆地中部气田奥陶系风化壳天然气成藏分析 总被引:2,自引:2,他引:0
根据地质和地球化学资料,并结合前人研究成果,研究了鄂尔多斯盆地古生界烃源岩生气中心及生气高峰,探讨了中部气田天然气的成藏期次、成藏过程和成藏模式.鄂尔多斯盆地中部气田位于烃源岩生气中心及其附近,可以获得充足的气源;天然气成藏主要有2期,即晚三叠世末和早白垩世末;成藏过程包括4个演化阶段:储集层孕育阶段(O1-C1)、圈闭形成阶段(C2-P)、天然气运聚成藏阶段(T3-K1)和气藏调整/定型阶段(K2-Q);奥陶系风化壳天然气成藏存在上古生界天然气穿层运移至奥陶系顶风化壳聚集和下古生界天然气自生自储型2种成藏模式. 相似文献