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1.
目前通用的高温和中温磷化,多以磷酸锰铁制剂(马日夫盐)和硝酸锌为主要成分。在这种槽流中,硫酸根是极为有害的杂质。它使磷化时间延长,磷化膜疏松,并吸附于磷化膜的孔隙之中,促使零件腐蚀,严重降低磷化膜的抗蚀能力。硫酸根主要来源于原材料、自来水和除铜、酸洗等前处理的清洗残液,在现场生产中往往有缓慢上升的趋势。当原材料硫酸根含量高、用自来水而不是蒸馏水配制槽液及使用硫酸进行零件除锈时,这一现象更为显著。一般规定,当硫酸根含量高于0.5克/升且磷化零件抽样腐蚀试验不合格时,即应报废槽液。重新配槽费工费时,  相似文献   
2.
某金矿矿石类型为黄铁矿化石英脉型金矿石和蚀变岩型金矿石,对低品位(0.5~1.50 g/t)氧化矿采用堆浸工艺处理。柱浸试验表明,矿石粒度-30 mm,溶液pH值10.5,浸出率达78%。采用分段式筑堆方式,上层叠加,堆处理矿石14.41万t,平均品位1.07 g/t,采用滴淋的方法,溶液直接作用于矿粉堆表面,解决了矿粉表面积水及入渗的难题,获得浸出率81.3%、产出120.34 kg金锭的工艺指标。喷淋与滴淋方式对照生产表明,滴淋方式更有利于金的浸出。  相似文献   
3.
我厂在单缸发动机铝制缸体镀铬时,采取的是预浸一薄层锌,然后在锌层上镀铬的方法.外观不合格的零件是正常的,并允许退除镀层后重新电镀.但由于铝为两性金属,在碱液中剧烈腐蚀,我厂钢件退铬使用的氢氧化钠电解退铬法不能用于铝件.为此,我们试验成功了铬酸溶液电解退铬法,满足了生产要求.  相似文献   
4.
5.
分析了某电厂交换树脂再生时酸碱耗指标偏高的原因,提出了在不增加投资的情况下,通过充分利用目前的设备和技术手段,调整再生工艺的措施,提高了树脂再生度和水质质量,延长了树脂的运行周期,降低了酸碱耗。  相似文献   
6.
叙利亚戈贝贝油田为已开发36 a的老油田,2004年之前其钻井成功率和油井产量均很低,主要原因是储层断裂体系分布规律及油藏地质特征不明确,而储层断裂体系识别是目前困扰石油开发的世界性难题之一.将基于蚂蚁算法的断裂自动识别技术应用于戈贝贝油田,对断裂体系进行识别,结果表明,研究区的断裂带主要呈东西和南北走向,发育3个彼此不连通且相对独立的断裂连通体系;其油气分布及生产井产能主要受断裂体系控制,高产井和中产井一般位于断裂带及其附近,且在断裂带中生产井段越长,其产量越高.低产井特别是干井一般位于远离断裂带的区域.通过准确描述研究区的断裂带发育特征,新钻水平井成功率大幅提高,达95%,产油量由800 m3/d提高至2 350 m3/d.  相似文献   
7.
目前通用的高温和中温磷化,多以磷酸锰铁制剂(马日夫盐)和硝酸锌为主要成分。在这种槽流中,硫酸根是极为有害的杂质。它使磷化时间延长,磷化膜疏松,并吸附于磷化膜的孔隙之中,促使零件腐蚀,严重降低磷化膜的抗蚀能力。硫酸根主要来源于原材料、自来水和除铜、酸洗等前处理的清洗残液,在现场生产中往往有缓慢上升的趋势。  相似文献   
8.
文章采用硅烷偶联剂(KH550、KH560和KH570)改性纳米SiO2,并利用超声设备将其分散在聚醚二醇中,再加入TDI进行预聚反应,得到-NCO封端的预聚体。利用二乙烯三胺扩链得到A组分,加入固化剂B组分,制得醇溶型纳米SiO2/PU胶黏剂。并对改性后的胶黏剂进行了微观结构分析和性能测试。测试结果表明:经偶联剂改性后的纳米SiO2能够与聚氨酯达到很好的纳米尺度的复合,且掺杂SiO2后的聚氨酯胶黏剂剪切强度和耐水性进一步提高。  相似文献   
9.
金属氧化物改性滤料去除微量苯酚研究   总被引:6,自引:2,他引:6  
用金属氧化物改性滤料强化过滤除酚的试验表明,改性滤料对苯酚单纯的吸附过滤去除效率不高,而滤前预投高锰酸钾对苯酚的去除非常有效。改性滤料表面的吸附和催化作用是除酚的主要机理。  相似文献   
10.
矿井通风系统是矿井生产系统的重要组成部分,是矿井安全生产的基本保障。构建了矿井三维通风模型和通风智能优化系统,实现了通风参数的自动结算,达到对风速、风量、风压、瓦斯、粉尘及有害气体的在线监测,并可进行反风演练,对提高矿井安全生产、瓦斯、煤尘、火灾的防治,都有重要意义。  相似文献   
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