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81.
康山构造蚀变岩型和石英脉型金银铅锌矿床绿泥石电子探针成分分析显示,矿床中的绿泥石有两种成因类型:(1)围岩中铁镁矿物发生交代形成(围岩中的绿泥石);(2)直接从热水溶液中沉淀(与成矿有关的绿泥石)。其中,围岩中的绿泥石呈细小的放射状、菊花状,与成矿有关的绿泥石呈鳞片状、团块状。围岩中的绿泥石和与成矿有关的绿泥石的Fe/(Fe+Mg)比值和Al~Ⅳ含量分别变化于0. 53~0. 67和0. 65~0. 71,2. 21~2. 75和1. 89~2. 69,暗示形成绿泥石的流体来源具有多源性。绿泥石的地质温度计显示,围岩中的绿泥石和与成矿有关的绿泥石的温度分别变化于250℃~310℃和220℃~310℃,暗示从围岩到矿化带温度逐渐升高。综合前人同位素研究成果,文章认为康山矿床成矿流体有岩浆热液、太华岩群和官道口群物质的贡献,成矿热液可能来源于区域上的岩浆热液和地层物质脱碳脱水的混合。该脱碳脱水作用可能由区域隐伏岩体的侵位及马超营断裂带的活动引起。  相似文献   
82.
83.
黄铜化学镀锡及其形貌变化过程的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了黄铜化学镀锡工艺过程中氯化亚锡和次磷酸钠的质量浓度、pH值、温度以及时间对镀层沉积速率的影响,获得较好的工艺参数如下:氯化亚锡10 g/L,硫脲30 g/L,次磷酸钠5 g/L,pH值2,60℃,4 min,在此条件下获得纯锡镀层.简要分析了不同时间下黄铜表面形貌的变化情况及其原因.  相似文献   
84.
为了提高Web服务搜索结果的准确性和改善用户的查询体验,使用文档处理技术与查询处理技术一直是Web服务搜索研究中的热点课题。为此,本文提出一种结合两种技术的Web服务搜索方法。考虑文档与文档之间的关系,通过正则化框架,融合第一轮检索结果分数,实现搜索结果列表中文档重排序;基于排名靠前文档构建扩展词集合,从构建扩展词集合中选取候选扩展词进行查询词扩展。在NTCIR数据集上的实验结果表明,该方法能够有效提高Web服务搜索中排名顶端结果的准确率。  相似文献   
85.
钢铁研究总院先进永磁材料基础科学及应用技术研究团队(以下简称团队)是我国在该领域研发实力很强的研究团体.20世纪70年代初期,以我国著名磁学专家戴礼智、孙天铎等为代表,在热膨胀近似各向同性的钐钴永磁合金研究方面获得国家发明三等奖.步入80年代,伴随着钕铁硼永磁新材料的诞生,1985年李卫等人发表了采用镝和钴复合取代等方法抑制第二相析出及制备高稳定性钕铁硼材料的成果后,被《Rev Mod Phys》等刊物上发表的综述文章评价,认为是磁体提高Tc和矫顽力,降低温度系数的有效方法.1989年3月,李卫、李波、喻晓军研制出磁能积为390 kJ/m3的磁体,属国内最高水平,仅次于当时日本报道的世界最高水平402.6 kJ/m3,获国家"七·五"科技攻关重大成果奖和1989年国家科技进步一等奖.随后又开展了以添加液相调整主相的双相烧结技术基础理论研究,1991年获国家发明三等奖.开发出具有不同温度特性的"高稳定性稀土永磁材料与工艺",1999年获国家科技进步二等奖.  相似文献   
86.
周栋 《中国氯碱》2021,(7):35-37
介绍了氯碱装置可燃有毒气体检测报警(GDS)系统的改造情况,并分析了改造过程中的注意事项.  相似文献   
87.
针对区域医疗领域的安全需求,在区域医疗业务框架下,对大数据安全标准、安全管理、安全审计、隐私保护等进行研究,设计了区域医疗大数据安全平台,其主要功能包括:安全策略管理、数据访问控制、应用安全审计、虚拟化电子取证追溯、数据隐私保护、安全监控、安全管理与规范。该平台为实现区域医疗的大数据需求提供了技术参考,并为相关业务的开展提供了安全保障。  相似文献   
88.
近年来,随着现有稀土永磁材料的磁性能逐渐接近理论值,传统工艺方法对其性能的进一步提升已经越来越困难。以Nd-Fe-B磁体为例,其实验室水平的最大磁能积在2005年就已经达到474 kJ/m3,超过了理论极限的93%,已经很难再大幅提高。同时,稀土永磁的机械加工性能较差,极大地限制了特殊形状磁性器件的设计应用。作为一种在结构材料方面已经取得重要进展的新兴制造工艺,增材制造也为稀土永磁材料发展带来了新的可能性和推动力。回顾了近年来增材制造技术在稀土永磁材料领域的研究情况,以及通过增材制造技术获得的先进成果,并对未来发展进行了展望。  相似文献   
89.
90.
采用旋转喷涂法在低温下成功制备出结晶完整、无杂相的Co铁氧体纳米薄膜,并研究了反应温度、平台转速等实验参数对铁氧体薄膜制备及性能的影响.分别采用扫描电子显微镜,X射线衍射仪|振动样品磁强计和原子吸收光谱仪来表征样品的形貌、晶体结构、宏观磁性以及薄膜成分.实验发现,反应温度控制在90℃以上时,薄膜生长的反应才能进行完全,且适宜的平台转速为150 r/min.在该条件下得到成分为Co0.6Fe2.4O4纳米薄膜的饱和磁化强度接近370 kA/m,矩形比接近0.6,垂直膜面的矫顽力约为215 kA/m.  相似文献   
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