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31.
工程教育专业认证背景下为培养高质量的化工类技术人才,探索化工大学生创新能力培养,内蒙古科技大学以全国大学生化工设计竞赛为契机,通过对多年指导学生参加化工设计竞赛经验进行总结,对我校化工类专业教学和学生培养过程中存在的不足进行改革,提升化工大学生创新能力,形成以赛促教、以赛促学、理论与设计实践相结合的人才培养模式.  相似文献   
32.
熔断特性是熔断器重要特性,熔断特性试验方法对准确反映熔断器熔断特性影响较大,本文以熔断器熔断特性常规试验回路为基础,分析了熔体在熔断过程中热态电阻变化特点,通过调节试验回路参数,改进了熔断器熔断特性常规试验方法,并进行了试验验证,为准确得到熔断器熔断特性提供了有效手段。  相似文献   
33.
含硼10B21冷镦钢连铸坯表面开裂.采用扫描电子显微镜及能谱仪对开裂的铸坯进行了金相检验及成分分析.结果表明:表面裂纹处无脱碳、卷渣及有害元素富集.据此可以认为,该裂纹是连铸过程中二次冷却不均匀造成的.对现有的二冷配水控制模型和二冷制度进行了优化,解决了铸坯在二冷段的过高回温及矫直区温度过低的问题.在新二冷工艺模型的基...  相似文献   
34.
油田伴生气在含酸气、液态水的环境下易形成酸液进而腐蚀管道、设备,影响生产,脱水是天然气处理中必不可少的一个环节。针对某油田伴生气的产出状况,优选三甘醇脱水工艺,应用ASPEN HYSYS软件建立三甘醇脱水模型,分析吸收塔塔温、塔压、塔板数、贫甘醇浓度及循环量等对脱水效果的影响,随后对整个系统进行能耗分析、节能改造,优化脱水效果,减少废水、废气的排放。模拟结果显示,经过流程优化,原料气能够满足脱水深度的要求且整个系统的能耗最低。  相似文献   
35.
罗斯蒙特SAAB雷达液位计由于有着较高的测量精度和良好的可靠性,被用于储罐液位的测量工作。雷达天线种类较多,适用的储罐广泛,本文主要分析罗斯蒙特SAAB雷达液位计三种雷达天线的优劣,为雷达天线选型和提高雷达液位计平稳运行效率提供参考。  相似文献   
36.
李瑛  毕研刚  赵文渊  郭卫明  张同来 《含能材料》2015,23(12):1221-1227
制备了两种含能离子盐IMI·TNR和4-AT·TNR(IMI=咪唑,4-AT=4-氨基-1,2,4-三唑,TNR=2,4,6-三硝基间苯二酚)。采用IR、元素分析和X射线单晶衍射确定了晶体结构。用差示扫描量热法(DSC)和热重分析(TG),分析了热分解机理。基于DSC的结果,采用Kissinger法和 Ozawa法获得非等温反应的动力学参数。测定了两种离子盐的撞击感度、摩擦感度和火焰感度。结果表明,IMI·TNR为单斜晶系,空间群为P21/c,晶体密度为1.779 g·cm-3,分解温度为223.4 ℃;4-AT·TNR为三斜晶系,空间群为P-1,晶体密度为1.772 g·cm-3,分解温度为259.8 ℃。它们的Tb、ΔS、ΔH和ΔG值分别为222.4 ℃,-213.06 J·K-1·mol-1,302.89 kJ·mol-1和407.10 kJ·mol-1(IMI·TNR)和257.3 ℃,-221.31 J·K-1·mol-1,129.66 kJ·mol-1和243.24 kJ·mol-1(4-AT·TNR)。它们对冲击、摩擦和火焰的刺激不敏感。  相似文献   
37.
褐煤作为一种低阶煤越来越引起人们重视,微生物转化褐煤制备高值化学品是利用褐煤的新技术手段,分离筛选可高效溶解转化褐煤的微生物是该技术的关键。从内蒙古东部平庄矿区褐煤中分离到一株具有较好溶解转化褐煤能力的内源真菌命名为HM-M1,经基因鉴定为草酸青霉菌(Penicillium oxalicum)。该菌株具有对褐煤环境适应性强和溶解转化效率高的优点,在液体培养基中28℃下溶煤处理20 d,对预处理褐煤溶解率达50.3%。同时对煤样进行了元素分析和工业分析,并利用SEM、FTIR对微生物溶解转化前后褐煤的结构进行分析。试验结果表明该菌株可在以褐煤为唯一营养源的条件下生长,并可将褐煤进一步溶解转化为黑色液体。经过硝酸氧化处理后褐煤中含氧量增加,同时硝酸处理可将褐煤中部分固定碳通过氧化断键转变为挥发份,进一步提高褐煤的微生物溶解转化率;SEM分析结果表明经草酸青霉菌HM-M1溶解转化后褐煤残渣呈腐蚀形状,褐煤结构变得疏松多孔,有较多的褐煤成分被溶解转化为液体流出。FTIR分析结果表明草酸青霉菌HM-M1主要对褐煤中含O和N基团如羰基、羧基、酰胺基、醚键等部位进行断键降解;对褐煤溶解转化液态产物进...  相似文献   
38.
针对40Cr铸坯锭型偏析缺陷,利用碳硫分析法对不同连铸工艺条件下该钢种铸坯截面各处碳元素偏析值及偏析极差进行分析。结果表明:连铸拉速控制在0.7-0.75 m/min、过热度控制在15-25℃、比水量控制在0.25 L/kg、结晶器电磁搅拌参数控制在180 A、3 Hz(单向旋转)、末端电磁搅拌参数控制在400 A、8 Hz条件下,铸坯碳元素偏析极差可控制在0.05%以内。  相似文献   
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