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431.
以30%TBP-加氢煤油为萃取剂,考察了高浓度铀的重铀酸铵(ADU)与U3O8硝酸溶解液的萃取效果。实验结果表明,ADU溶解液的萃取效果优于U3O8溶解液,2种溶解液的铀收率均随铀浓度的增加先升高后缓慢下降,铀浓度为430g/L时,铀收率仍有95.43%和90.34%。2种硝酸溶解液的铀收率均随相比的增加而增加,在相同相比下ADU的铀收率较U3O8高约5%。在酸度为0~2.5mol/L范围内,U3O8溶解液铀收率增幅较ADU快。7级萃取后,2种溶解液最终水相中的铀浓度分别为4.42mg/L和43.42mg/L。2种溶解液进行单级萃取,然后对萃取液进行反萃,反萃液中杂质含量分析结果表明,ADU溶解液的杂质去除率>91%,高于U3O8溶解液的杂质去除率,总体而言ADU的萃取效果较好。 相似文献
432.
目的 实现六分束激光在Ni60/WC涂层表面烧蚀目标织构激光加工工艺参数的精确选择。方法 基于CCD响应面法,设计在不同的激光工艺参数下对Ni60/WC涂层表面进行织构烧蚀试验,以激光频率、扫描次数、扫描速度为影响因素,以圆凹坑织构直径、深度及由其直径和深度综合加权所得的综合目标为响应目标,建立目标织构所需激光工艺参数的预测模型,以织构直径、深度及综合目标作为优化条件,对预测模型进行实验验证。结果 扫描次数对织构直径的影响最显著,单个脉冲光斑上所聚集的能量大小是影响织构直径误差的关键因素。对织构深度影响最显著为扫描次数和频率,织构深度与扫描次数、频率呈正相关,不同因素间的交互作用是影响织构加工结果的关键。通过对预测模型所优选的参数进行实验验证发现,以织构直径和深度、综合目标建立的预测模型优选工艺参数所加工圆凹坑织构的质量评价指标与其预测指标的误差率分别为19.37%、3.57%。功率为6 W时,六分束激光加工最优工艺参数为速度5 500 mm/s、频率400 kHz、扫描2次。结论 通过综合目标建立的Ni60/WC涂层表面圆凹坑织构六分束激光加工参数优选预测模型精确程度较高,能够实现Ni60/WC涂层表面加工所需织构激光参数的准确预测,为涂层表面织构加工激光参数精确选择提供了理论依据。 相似文献
433.
将聚丙烯(PP)与官能化聚烯烃弹性体(POE-g-M AH)共混,制备出4种新型增韧改性剂,研究了PP的含量和种类对PBT/POE-g-M AH共混体系相形态和力学性能的影响。SEM观察发现,新型增韧改性剂作为分散相具有以POE-g-M AH为软壳、PP为硬核的包藏结构。随着高熔体流动指数PP(EPF 30R)含量的增加,软壳层厚度逐渐减小,包藏结构分散相的相畴尺寸略有减小,分布更加均匀。但添加低熔体流动指数PP(EPS30R)后,包藏结构分散相的相畴尺寸变大,分布不均匀。力学性能测试表明,适量高熔体流动指数PP与POE-g-M AH并用具有显著的协同增韧作用。与PBT/POE-g-M AH体系相比,在相同的增韧剂总用量时,共混物在保持超高韧性的同时,拉伸强度损失最小。 相似文献
434.
为分析7050-T7351铝合金的应力流动行为和塑性变形情况,对该铝合金进行了不同应变率和温度下的力学性能测试,通过测试结果标定了Johnson-Cook(JC)、Hartley-Srinivasan(HS)和Swift本构模型。利用ABAQUS有限元软件建立有限元模型进行仿真分析,根据计算结果对JC本构模型给予修正,最终得到Modified Johnson-Cook(MJC)本构模型。将JC的应变率和温度项乘子与HS和Swift模型耦合,然后进行Taylor杆撞击测试以及相应的有限元计算,验证三种本构模型的有效性。结果表明:JC模型高估了7050-T7351铝合金的应力流动行为,而MJC本构模型预测的结果与试验有很好的一致性,HS和Swift模型均能较好地反映该材料在准静态下的应力流动行为。此外,MJC模型可以很好地预测Taylor杆的塑性变形,而将JC的应变率和温度项乘子与HS和Swift模型耦合后的修正模型对Taylor杆变形情况的预测精度相对较差。 相似文献
435.
桥梁防水是桥面系的一个重要组成部分,桥面防水的施工质量对桥梁路面的寿命有很重要的影响。中东欧地区在欧标体系下混凝土桥面防水的施工工艺与国内差别较大,以黑山南北高速公路混凝土桥面MMA防水施工为例,从材料特性、基面处理、底漆施工、MMA防水施工、粘结层施工、报检程序、质量验收等方面进行阐述,总结出一套适合中东欧高速公路施工理念的混凝土桥面MMA防水施工技术,研究结论表明:基面湿度、环境温度、基面平整度为关键条件因素,抛丸、环氧砂浆修补、交通封闭为必要工序,固化剂掺量及搅拌控制为质量保证前提。该研究为国内外类似工程提供借鉴。 相似文献
436.
438.