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61.
全尾砂膏体充填系统为复杂系统,为制备合格的膏体,对全尾砂胶结料的浓度及灰砂比控制要求极其严格,为此,设计合理的控制系统是制备合格的全尾砂膏体的前提条件.不同的矿山,充填工艺不同,充填材料组成及性能差别也很大,应进行控制系统专题研究与设计.本文通过对黑龙江某钼矿全尾砂膏体充填系统工艺特点及全尾砂膏体性能参数的分析,设计了充填控制系统的目标和结构,即实现对灰砂比和充填料浆浓度的控制,以及采用DCS结构.然后进一步对控制系统方案进行了设计,包括采用双闭环比值控制方案,模糊PID控制算法等,以便为进一步设计工作提供参考. 相似文献
62.
为了制备适合感光性银浆的载体树脂,采用溶液聚合法,选用甲基丙烯酸(MAA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和甲基丙烯酸丁酯(BMA)作为单体,偶氮二异丁腈(AIBN)作为引发剂,丁酮作为溶剂,合成丙烯酸树脂.利用正交试验研究反映因素对树脂重均分子量的影响.研究结果表明,影响分子量的主次工艺参数依次为引发剂浓度、单体浓度、聚合温度和反应时间.浆料的显影实验表明,分子量在20 000~26 000之间的树脂适用于感光性银浆. 相似文献
63.
本文介绍用示差脉冲伏安法(DPV)采用自制的碳糊电极同时测定邻苯二酚与对苯二酚的方法.邻苯二酚与对苯二酚两者在1×10-6~1×10-4mol/Lmol/L浓度范围内与它们的还原峰电流ip有良好的线性关系,检测下限为1×10-6mol/L两者还原峰电位Ep分开约140mV,可互不干扰. 相似文献
64.
碳糊电极阳极吸附伏安法测定利福平 总被引:3,自引:0,他引:3
在0.40mol/L的HAc-NaAc(pH4.9)缓冲液中,利福平在碳糊电极(CPE)上有一灵敏的吸附氧化峰,峰电位为0.86V(vs.SCE).该氧化峰的二阶导数峰电流与利福平的浓度在1.0×10-8~2.0×10-6mol/L(富集60s)范围内成良好的线性关系,相关系数为0.998,检出限为5.0×10-9mol/L(S/N=3,富集90s),探讨了利福平在碳糊电极上的伏安性质和电极反应机理,并且成功应用于人体尿液中利福平含量的测定. 相似文献
65.
为了解决隔热防水粉在防水施工中存在的问题,研制了水性隔热防水膏,介绍了水性隔热防水膏的制造、防水隔热机理及其主要性能的简易测试方法.结果表明,水性隔热防水膏具有湿法施工、不怕风吹、不起灰的特点,适于平面、斜面和立面的防水施工,其防水隔热性能与隔热防水粉相同,而且克服了隔热防水粉在防水施工中存在的困难. 相似文献
66.
在0.050mol/L HCl和0.015mol/L KNO3溶液中,安定在碳糊是极上于-0.77V左右产生一灵敏的吸附阴极溶出伏安峰。线性范畴为1.0×10^-7 ̄4.0×10^-5mol/L,检测下限为5.0×10^-8mol/L,测定了血清中的安定含量,结果满意,循环伏安实验结果证实安定在碳糊电极上的吸附为反应物吸附。 相似文献
67.
特殊混合材对水泥浆流变性的影响 总被引:11,自引:2,他引:9
研究了矿渣、硅灰、粉煤灰、石灰石、无水石膏等微粒子混合材对水泥浆流变性的影响.试验结果表明:水泥浆的屈服应力值一般随混合材的掺量增大而降低,但粘度的变化则因混合材种类和掺量不同有较大的差异当混合材总掺量≤15%时,石灰石微粉、硅灰、粉煤灰微粉、矿渣微粉可降低水泥浆体粘度,而无水石膏微粉则可提高水泥浆的粘度;当混合材掺量>15%时,水泥浆粘度与屈版应力值均随混合材掺量增大而显著降低.其中微粉矿渣的作用最为显著.单掺10%的石灰石微粉、硅灰、粉煤炭微粉及35%矿渣微粉可降低水泥浆的过度和屈服应力其作用效果:矿渣微粉>石灰石微粉>硅灰>粉煤灰微粉;单掺10%石膏微粉会使水泥浆的粘度和屈服应力大化度提高. 相似文献
68.
采用膨胀自动测定仪和电阻应变仪测定了水泥石的膨胀率和膨胀应力,研究了游离氧化钼在不同温度条件下对水泥石膨胀行为的影响规律,发现水泥石的膨胀行为实质上反映了其内部的应力匹配,它不仅与膨胀组分的含量和活性有关,以取决于水泥石自身的结构的粘聚应力。 相似文献
69.
啤酒酵母胞壁多糖提取工艺的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
陈宗道 《重庆大学学报(自然科学版)》1994,17(6):43-48
提出了一个从啤酒厂主要副产物-废酵母泥中制备胞壁多糖的新工艺。该工艺主要包括自,机械破碎,碱溶,中和,沉淀等工序,碱溶工序的最佳工艺条件为:按5:1(碱液体积ML:酵终胞壁湿重g)比例加入2%的KOH溶液,煮沸浸提1.5h。在实验室规模下,在各工艺参数优化时,胞壁多糖得率为10%,相对纯度达83%,层析表明,组成胞壁多糖基本单位为甘露糖和葡萄糖。 相似文献
70.
本文探讨了交联剂TAHT在活性染料印花时的作用。证实了在活性染料印花中采用交联剂TAHT,可使大部分常用活性染料的固色率及印花织物的K/S值获得不同程度的提高,并确定了应用TAHT的合适的色浆配方及印花工艺。使用TAHT可提高活性染料的利用率,减轻后处理负担,减少污水,降低成本。 相似文献