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1.
一、前言苏制1301型质谱计是五十年代初的产品,只能用于气体同位素质谱分析。经改装可用1305型质谱计的表面电离源来分析液体形态(固体)样品。但是,由于仪器陈旧,事故多,它的性能和运行效率显然不能适应分析任务的需要,尤其是单带表面电离源与目前盛行的双带或多带源相比,则其不但电离效率低,而且每次涂样装源都很麻烦。同时,按1305质谱计所配置的离子源带的加热部件提供  相似文献   
2.
我国最后一座塔式法硫酸装置生产总结胡兆民(铜陵金隆铜业公司)1前言1993年3月15日,铜陵有色金属公司第一冶炼厂因炼铜车间扩建,将塔硫车间拆除,从此结束了我国塔式法生产硫酸的历史。我厂塔硫车间从投产到拆除,’‘多年间,共生产硫酸200多万吨,为铜陵...  相似文献   
3.
我厂塔式硫酸生产中所采用的热电除尘器,自1960年4月份投产,至1964年3月的四年中,运转一直不很正常,一般在五至七天即因极钱结肥而被迫停车清理。由于热电除尘器存在以下几个主要问题,影响正常生产。 (1)电除尘进气方式不佳(直通式见简图1),电场的作用未能充分发挥,因气体在电场中分布不均匀,造成极綫上局部结灰,机械振打难起作用,同时极间距局部缩小,产生短路,送不上电。  相似文献   
4.
实现碳达峰、碳中和中长期目标,既是国家积极应对气候变化的责任担当,也是生态草牧业高质量发展的必然要求.草牧业作为“草-畜”协调发展、相互依存的有机整体,其生命周期包括从牧草种植和饲草加工,到畜牧养殖、畜产品加工和运输,再到消费、废弃物处理,均与碳排放有关.本文基于物质流分析方法,构建了全生命周期生态草牧业研究框架,分析了不同环节的碳源和碳汇特征、影响因素和存在的问题,探讨了碳中和目标下生态草牧业发展主要途径,提出草牧业高质量发展要兼顾增强草地碳汇能力、控制畜牧生产碳源、提高清洁能源利用率等生态任务,并建议组织多部门联合技术攻关和规划实施草牧业碳中和方案,为实现国家碳中和目标提供支撑.  相似文献   
5.
我厂炼钢转炉烟气制酸,净化系统采用75%硫酸洗涤,流程是冲击洗涤器→泡沫塔→一级电除雾器。冲击洗涤器是系统中主要除尘设备,几年来使用情况较好,对保证正常运转起了很大的作用。  相似文献   
6.
离子注入技术已超出了半导体工业的范围,成为材料科学中强有力的研究手段,并在材料改性领域中开始了工业应用。有人认为离子束技术是进行“材料设计”的手段,是实现“从天然材料到人造材料时代的关键。稀土元素在冶金中的应用很有前途,加入适量稀土可改善钢的机械性能、加工性能和耐蚀性能。但稀土元素改善钢的耐蚀性的作用和机理都有待深入研究,而用离子注入技术系统研究稀土元素改善钢的耐蚀性的工作尚未见报道。我国稀土资源丰富,系统地研究注入稀土元素的作用有重要意义。为了改善航空发动机轴承的抗局部腐蚀性能,美国海军实验室曾将Cr、Mo等常规耐蚀合金元素注入到轴承钢表层,并取得良好效果。本工作亦显示了注入稀土元素改善轴承钢抗点蚀特性的潜力。  相似文献   
7.
一、概况 铜陵二冶位于铜陵市西北丘陵地带,工厂东南距铜陵火车站4.1公里,西南距铜陵县1.5公里,西距长江1.3公里,距铜陵港8公里,水陆交通都很方便。全年最高气温39.9℃,最低气温-11.9℃,年平均气温15.8℃。全年平均相对湿度74%,大气压力冬季757毫米汞柱(100.9×10~3帕),夏季748毫米汞柱(99.7×10~3帕)。  相似文献   
8.
将Cr~(2+)、Dy~(2+)离子注入到DT-4纯铁和45号钢,Yb~(2+)注入到DT-4纯铁,Dy~(2+)注入到1Cr18Ni9Ti表层。用俄歇谱仪测量了注入元素的深度分布。用动电位三向扫描法研究了注有Cr~(2+)和Dy~(2+)的试样在NaAc/HAc溶液中的阳极极化行为。结果表明,离子注入显著提高了材料的耐蚀性。  相似文献   
9.
作物全生命周期的标准生长模型建立是指导获得最佳作物“处方” (作业精准决策、执行)的必要手段. 智能作物生育期识别技术是构建作物标准生长模型的重要技术之一. 在呼伦贝尔大河湾地区大面积规模化的作物种植形势下, 基于传统人工经验或单一传感器进行作物生育期表型数据采集、识别的方法会导致采集范围局限、识别效率低等问题. 针对上述问题, 对整体系统提出了一系列的改进. 首先, 在数据采集阶段, 提出了一套完整的“空-地-人”一体化作物表型数据采集体系. 另外, 在数据分析阶段, 根据作物不同表型数据, 提出了一种改进的智能作物生育期识别体系. 提出的生育期识别系统能够实时精准地提供当前作物生育期阶段, 为建立作物全生命周期的标准生长模型奠定了优良的基础.  相似文献   
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