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1.
对甘肃夏河县唐尕昂区1∶10 000土壤地球化学测量的土壤样品(4752 个)测试结果, 采用元素变异系数、相关性分析和因子分析等方法对其中的Au、As、Sb、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Mo 等9 种元素进行了分析。结果表明: (1)Au、As、Sb、W 元素在区内成矿潜力较大, Cu、Zn、Pb、Ag、Mo 成矿潜力较小, 相关性分析和因子分析获得区内元素组合, 即F1(Au-As-Sb)区内成矿的指示性元素, F2(Cu-Pb-Zn-Ag)为多期岩浆热液活动所引起, 主要富集在热液中低温阶段, F3(W-Mo)对岩浆热液活动具有指示性; (2)通过对各元素异常分布特征及成矿潜力等因素综合分析, 圈定3 个找矿靶区,并在1#靶区工程验证中发现一条长40~280 m、厚0. 8~3 m 的含金石英脉, Au 品位为2. 14×10-6, 显示该区具有较好的找矿前景。  相似文献   
2.
栗秀萍  于洋  何旺  吕俊辉 《化工进展》2022,41(Z1):22-28
为提高工业上火电厂乙醇胺(MEA)吸收塔脱碳工艺中脱碳率和反应速率,提出了超重力技术耦合2-氨基-2-甲基-1-丙醇-对二氮己环(AMP-PZ)混合胺脱碳方法。正交实验表明:不同操作参数对脱碳率的影响显著性大小依次为:超重力因子、气液比、吸收剂质量浓度、主吸收剂含量、温度;最佳操作条件为:超重力因子为60,气液比为15,吸收剂质量分数为25%,主吸收剂质量分数为60%,温度为25℃,CO2脱除率可达97.16%。相对传统的乙醇胺(MEA)吸收塔法,CO2脱除率提高了7.16%。相同操作条件下,旋转填料床的脱碳反应速率常数比曝气反应装置高一倍。建立了超重力场中AMP-PZ脱碳表观动力学模型,不同操作参数对反应速率常数的显著性影响大小依次为:超重力因子>气液比>吸收剂质量浓度。  相似文献   
3.
在喀斯特岩溶复杂地质环境条件下,特别是断层带发育的地质背景下,切方边坡支护型式的合理选择,使整个边坡工程达到安全、经济、合理十分重要。道路切方边坡的支护选型设计不当容易造成边坡变形、垮塌,对道路工程施工安全及后期运营带来隐患[1]。以遵义市某市政道路切方边坡项目为例,探讨复杂地质构造环境边坡的支护选型及分析。  相似文献   
4.
5.
提出了一种能够满足装配任务对多种性能需求的并联机构无奇异轨迹规划方法。以运动学分析为基础,证明了一定位姿条件下实现并联机构无奇异轨迹规划的充要条件。然后利用五次B样条曲线对并联机构末端轨迹进行了参数化表达。选取了与装配任务相关的三个运动学性能指标,即总调姿时间,各支链急动度和调姿难易度,并定义为目标函数以评价轨迹的优劣。在仿真实例中,利用人工免疫算法求解了多目标轨迹优化模型并得到了末端轨迹中的36个B样条参数。最后利用平均最优解的评价方法得到了满足装配任务需求的并联机构末端最优轨迹及各支链轨迹。  相似文献   
6.
通过端接接头的激光-MAG复合焊接实验,研究了焊接方式、光丝间距、能量输入等对熔滴过渡行为及气孔缺陷特征的影响规律。研究结果表明:激光-MAG复合焊接比单激光焊更适用于端接接头的焊接,可以改善焊缝的成形,抑制气孔缺陷;激光引导方式优于电弧引导方式,得到的焊缝内的气孔缺陷较少;适当增加光丝间距有利于焊接过程的稳定性;电弧能量输入主要影响焊缝形态,而激光能量增加则会阻碍熔滴过渡,并使焊缝底部产生气孔缺陷。  相似文献   
7.
8.
本文对抗性砧木在葡萄生产中砧穗互作影响以及抗性砧木对葡萄相关酶活性进行文献综述,涉及葡萄砧穗互作相关机理、葡萄嫁接亲和性、光合作用、果实品质、次生代谢物的产生等。砧木的应用不仅扩大了葡萄种植范围,还可以降低今后葡萄的生产成本,提高产量和品质,并充分发挥栽培品种的优良特性,取得更好的经济效益。  相似文献   
9.
陕西省勉阳何家垭研究区位于秦岭山脉中段,处于勉略构造带、青川-阳平关断裂带、岷山-虎牙断裂带三者之间,区内地质作用复杂构造发育,区域成矿潜力巨大,为此在该区已知矿化点上进行了土壤热释汞可行性实验研究工作。采用了常规土壤吸附相态汞方法对土壤中的汞元素进行分析,利用由已知推测未知的实验原则确定出最佳实验温度为280℃,并根据最佳实验温度下所得实验结果结合地质背景条件,在研究区内圈定出有利的找矿靶区2个。其中1#靶区内发现有已知矿化点,并发育北东向断裂,并且发现黄铜矿化、镍黄铁矿化、磁铁矿化。2#靶区位于研究区西北侧,发现有钛铁矿、磁铁矿矿化带,矿化带走向为北东向,为下一步找矿工作提供方向。  相似文献   
10.
为优化油菜籽流化床内置竖直隔板的结构参数,在标准k-ε的湍流模型基础上,根据欧拉(Euler)双流体模型,应用Fluent分析软件,对竖直隔板的分割区域数和排列方式进行优化设计。结果表明:不均匀3份隔板是油菜籽流化床干燥的最佳内置竖直隔板,其隔板区域中的流速加快,热空气聚集减少,降低了流动死区的区域,从而改善了油菜籽的流态化特性,提高了油菜籽流化床干燥速率。  相似文献   
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