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51.
重介旋流器工艺参数测控系统是通过对重介质悬浮液的密度、桶位、入口压力等参数实行自动检测,并采用分流、串料、加介、加水的方法,使整个系统运行稳定可靠,分选效果良好。  相似文献   
52.
对相变材料微胶囊(MEPCM)-水悬浮液在矩形小通道内的层流流动摩擦阻力特性进行了实验研究. 实验中使用的MEPCM颗粒平均粒径为4.97 mm, 与蒸馏水混合制备成质量浓度为0~20%的各种悬浮液. 实验对MEPCM质量浓度对悬浮液在小通道内流动的摩擦因子以及压降的影响进行了研究. 悬浮液流动的Reynolds数范围是200~2000, 以实现小通道内层流和转捩流动. 实验发现, MEPCM质量浓度为0和5%的悬浮液的实验数据与连续性牛顿流体的充分发展流动的理论值符合的很好; 对于MEPCM质量浓度高于10%的悬浮液, 它们的流动摩擦因子以及压降明显高于牛顿流体的层流理论值.  相似文献   
53.
悬浮液直接进样原子吸收光谱法及其应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
原子吸收光谱具有灵敏、快速、选择性高的特点 ,广泛应用于食品、生物样品、环境样品中微量元素的测定 ,但是测定前必须采用干法消化法或湿法消化法对样品进行处理 ,这两种方法均操作繁琐、耗时长、样品容易受污染、待测组份容易受损失。悬浮液直接进样原子吸收光谱法有效地克服了这些缺点 ,能够快速、准确地测定食品、生物样品、环境样品中的微量元素。讨论了悬浮液直接进样原子吸收光谱技术中基体改进剂的选择、悬浮液的制备、升温程序的选择等关键问题 ,并详细介绍了悬浮液直接进样原子吸收光谱法在食品、生物样品、环境样品中微量元素分析中的应用。  相似文献   
54.
悬浮液进样-火焰原子吸收光谱法测定饲料中的微量元素   总被引:1,自引:0,他引:1  
以邻苯二甲酸二丁酯-琼脂溶液为悬浮液,建立了悬浮液进样-火焰原子吸收光谱法快速测定饲料中微量元素铁、锌、铜的方法.回收率为96.5%-102.2%,测定结果与灰化法一致.  相似文献   
55.
本文对悬浮液进样、平台石墨炉原子吸收法测定鲜贻贝中镉、铅含量的研究结果表明:悬浮液进样法所测值与湿法消化法之间无显著性差异.但该法简化了操作步骤,节省了时间,避免了样品在消化过程的损失和污染。本文提出的方法相对偏差:铅为3.7%(10次),镉为11.3%(9次);加入回收率:铅为98~100%(6次),镉为93.9%~102.1%(6次)。  相似文献   
56.
悬浮液进样—火焰原子吸收光谱法测定中草药中的钾钠   总被引:1,自引:0,他引:1  
悬浮液进样-火焰原子吸收光谱法应用于中草药中钾钠的测定,建立了中草药中钾钠的快速分析新方法,将样品粉碎、磨细悬浮于琼脂胶体中,直接喷入空气-乙炔火焰,以空白溶液为参比,用氚灯作背景扣除,用标准曲线法测定了山药、枸杞、泽泻、沸手四种中草药中的钾钠。  相似文献   
57.
细圆管内纳米颗粒悬浮液流动特性的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
实验研究了细圆管内氧化铜纳米颗粒悬浮液的流动特性.试验段的管径为0.68mm、1.01mm和1.28mm,氧化铜纳米颗粒的平均粒径为50nm,悬浮液中氧化铜纳米颗粒的质量分数分别为0.02,0.04和0.06,分散剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)质量的分数为0.02。实验结果显示,氧化铜纳米颗粒悬浮液的流动压降比去离子水的大,且正比于其质量分数;层流向湍流转化的临界雷诺数小于常规尺度的数值,且正比于管径。  相似文献   
58.
目的:依据实验筛选出可用于汗潜手印显现的浅色调小颗粒悬浮液,得出最佳配方,并对它们在显现手印适用性方面的区别进行比较,为实践中该方法的应用提供可靠的依据。方法:采用单因素实验法和手印显现效果观察法、比较法筛选小颗粒,确定悬浮液的最佳配方及其显现手印的适用性。结果:钛白粉、氧化锌两种浅色调小颗粒悬浮液不仅可用于汗潜手印的显现,还可用于油潜、蛋白、血潜手印的显现,对于光滑非渗透性客体、半渗透性客体和个别渗透性客体上的上述手印都有很好的显现效果。结论:氧化锌、钛白粉两种浅色调悬浮液对手印的显现各有优势,可依现场手印遗留情况选择使用。  相似文献   
59.
制备了甲壳胺~蓖麻油电流变(ER)悬浮液,研究了外加电场强度(E)、剪切速率(γ)大小及体颗粒浓度(C)对甲壳胺~蓖麻油电流变液性能的影响。结果表明,随外加电场强度的增加,ER液的表观剪切应力增大;随剪切速率的提高,ER液的表现剪切应力反而减小,ER液中存在生产ER效应的临界颗粒浓度,只有当固体颗粒浓度高于临界值时,ER液的表观剪应力才有明显增大。  相似文献   
60.
利用光声技术测试悬浮液样品浓度初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
悬浮液的各种特性特别是其浓度与生物化学、环境化学及食品科学密切相关,在不少场合都需要测量悬浮液的浓度,如化学中的痕量物质检测和食品科学中的饮料浓度测量等.过去人们一般是利用悬浮粒子光散射比浊法[1]对微粒状物质(包括悬浮液及胶体)进行分析,然而象悬浮...  相似文献   
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