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51.
活性炭除碘性能检验的试验装置研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
贾明  黄毓英 《辐射防护》1991,11(3):179-186
用于核设施空气净化系统的活性炭必须在规定条件下进行除碘性能的检验试验。为此,本实验室参照美国 ASTM D3803—1980“核级气相吸附剂除碘性能检验的标准试验方法”的要求,建立了核级活性炭除碘性能检验的试验装置。该装置采用常压和高压两套系统进行五种条件下的核级活性炭除碘性能的检验试验。调试试验结果表明,常压系统的气流参数易于控制,试验数据的重复性好;高压系统气流参数的控制可基本达到美国标准试验方法的要求。  相似文献   
52.
木塑复合材料加工工艺与设备的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍了木塑复合材料的发展趋势和成型方法,并针对木塑复合材料成型中的关键问题,详述了木塑复合材料挤出成型过程中原料及助剂选择和工艺参数的设定,以及其特殊的成型设备。  相似文献   
53.
研究了沉积-沉淀法制备的Au/Fe2O3催化剂上的低温水煤气变换反应,结果表明,金负载量对催化剂的性能有较大影响,催化剂活性随金负载量的增加而升高;经氧气及低温(140℃)氢气氛处理的试样活性相当,且具备优良的稳定性,而经高温(250℃)氢气还原处理试样的催化性能明显降低,原因很可能是由于金物种粒径增大,且均被还原为单质金所致.XRD、H2-TPR结果证实,在水煤气变换反应发生时,催化剂载体组成主要为Fe3O4相.  相似文献   
54.
在柠檬酸存在的条件下,以硝酸铝和磷酸为铝源和磷源合成了具有均一孔径分布、高比表面积的介孔磷酸铝材料,该材料在1073 K下焙烧3 h,介孔结构仍然保持,且没有磷酸铝晶相产生,表现出优异的热稳定性.改变柠檬酸的用量、材料中孔的形状发生改变,孔分布基本不变.催化剂表面具有弱酸-弱碱双中心,在邻苯二酚与甲醇为原料气固相一步合成愈创木酚的反应中表现出较高的催化活性.  相似文献   
55.
刘群  王瑞云  高小梅  郭创成  贾明  吴涛 《辐射防护》2002,22(3):153-156,174
本文主要介绍了DQ 2型气载放射性碘采样器的结构特点和技术性能的测试结果。粒子碘单元采用直径 60mm的高效过滤膜 ,气态碘单元采用 2级以粒径 60~ 80目、厚度为 2cm的浸渍椰壳活性炭为吸附剂的活性炭盒采样。测试结果表明 :1 )气密性好 ,气态碘单元未见可检出的泄漏 ,粒子碘单元的泄漏率小于 0 .1 % ;2 )阻力较小 ,在 8.0m3/h的流量下 ,采样器的总阻力为 3 0kPa;3 )效率高 ,对粒子碘的采样效率可达 99.9% ,甲基碘的吸附效率随采样流量和相对湿度的增加而下降 ,当流量为 3 .0m3/h,相对湿度低于 40 % ,炭层厚度为 2cm时 ,对甲基碘的吸附效率达到 99.997% ,可用于碘吸附器的除碘效率试验 ;4)采样器在 80℃下仍可使用 ;在高相对湿度 (95 % )时 ,推荐的采样流量为不超过 3m3/h。  相似文献   
56.
在电子产业界里,印制电路板的重要性与日俱增。根据当今印制电路板应用市场情况,印制电路板若按应用划分,大体分为半导体封装用基板(Substrate)和传统的组装电子器件的母板(Motherboard)。  相似文献   
57.
深井矿山回采过程模拟及调控研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采矿作为一个开放的复杂巨系统问题,受到各种随机因素的影响,对其回采过程进行模拟及控制是非常必要的,冬瓜山矿是拟用阶段空场嗣后充填采矿方法开采的深埋硬岩矿山,设计生产能力达300万t/a,对回采过程进行控制,最大限度的缩短生产停滞时间对该矿达标达产、实现盈利非常重要,结合冬瓜山矿的实际,认为应从两个方面对其回采过程进行模拟及控制,即生产能力方面和安全性方面,分别应用排队系统的随机模拟理论及多重网格方法编制回采过程动态模拟及有限元数值分析软件,利用该软件对冬瓜山矿两年的回采过程进行了模拟分析。最后,根据分析结果,针对不同阶段、不同部位提出了相应的参数调整方案及应对措施。图2,表2,参10。  相似文献   
58.
本文讨论家庭服务器的硬件和软件问题,最中,软件问题比硬件问题更难于解决,在软件方面,系统软件OS和管理数据的中间软件是最困难的问题。  相似文献   
59.
60.
贾明 《今日电子》2002,(4):29-30
据专家分析预测,一种小巧的燃料电池(Smart FuelCell)将在2005年开始商品化。届时,笔记本电脑、IMT-2000手机和PDA等便携式网络终端设备,将由小巧的燃料电池供电,用户将省掉为蓄电池充电或更换新干电池的麻烦。与其说这是一种小巧的燃料电池,倒不如说这是一台小型发电机,它所用的燃料在街上将随处可以买到。这样一来,在便携式设备里占居统治地位的锂离子蓄电池将黯然失色。 小巧燃料电池的出现,将会引起便携式电子设备用电池的变革。一石激起千层浪,也将波及至汽车、住宅乃至社会供电系统的改变。于是,城市里街道两边的架在高空的送电线将逐渐消失,只需在利用电力的现场就近发电即可。在21世纪里,人们将迎来分散供电的新时代。鉴于此情,本文扼要地介绍燃料电池的普通常识,谨供参考。  相似文献   
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