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991.
周志梦郑德超刘晓军韦荣伟赵红杰黄岩叶伟彭木林 《化学分析计量》2021,30(10):60-64
建立便携式氢分析仪测定压水反应堆一回路冷却剂中溶解氢含量的方法。通过改进仪器构造并优化取样和供氮方式,分析样水流量、背压及氦气对测定结果的影响,确定最佳方案:样水返回容控箱回收,反应堆氮气供应系统供给氮气,样水流量为200~500 mL/min,使用纯氢气体标定,通过气液相分离器色谱法定期测量冷却剂中氢和氦含量,以进行误差补偿或手工标定。氢分析仪对样水中氢和氦响应程度相近,经过氦补偿,当溶解氢含量为1.50~32.10 mL/kg时,测量误差不大于1.37 mL/kg。该方法能连续检测,操作简便,准确灵敏,满足实际生产需要。 相似文献
992.
本文应用分离奇性法研究半线性常微分方程混合边值奇摄动问题的一致差分格式,我们证明了所构造的I1'in型差分格式关于小参数ε的一阶一致收敛性.在本文的最后,我们给出一个数值例子,计算结果与理论分析相符合. 相似文献
993.
强酸促进的W/HZSM-5基催化剂上甲烷非氧化脱氢芳构化 总被引:3,自引:0,他引:3
甲烷非氧化催化脱氢芳构化制芳烃是近年来甲烷优化利用的新研究方向之一"-'.迄今已报道的催化剂多为以HZSM-5分子筛为载体的过渡金属(如Pd、I't、Re和MO等)氧化物,其中以改进型的MO/HZSM-5基催化剂效果最佳['-'j.按化学反应计量式6CH。--C6H。+gH;进行热力学计算,结果表明:在773K温度下,甲烷平衡转化率(KC。。。,衡)仅为卫·8%;在叮3K和】023K时,xCH。平。分别为】1·3%和15·8%;若使Xo。。,Y&达25%以上,则要求反应温度不低于1123K(在1123K和1173K时,XCH。,y&分别为27·2%和33·196)·然… 相似文献
994.
995.
章皓高帅殷首义林培桐鲁刘磊汪峻峰 《南昌大学学报(理科版)》2021,45(1):97
优选了钢纤维混凝土,并利用蒸汽养护技术提高其早期强度,以达到快速修补高强路面的目的。通过控制变量的方式,采用强度试验、红外光谱(FTIR)检测及X射线衍射检测(XRD)等手段研究了蒸养制度包括预养时间、恒温温度、恒温时间对钢纤维混凝土强度和水化的影响。研究表明:在实验室条件下钢纤维混凝土适宜的蒸养制度为:预养4 h后,以30℃·h-1升温2 h至90℃后恒温4 h。预养期能够提供足够的初始强度,使钢纤维混凝土能承受较高的恒温温度和较长的恒温时间,过高的恒温温度和恒温时间不利于抗压强度的提升。利用蒸汽养护钢纤维混凝土以快速修补路面是一种行之有效的方法,路面现场修补试验时其,8,10 h强度可分别达到70,80 MPa,可满足大多数高强度路面快速修复需求。 相似文献
996.
小波相位解调轮廓术 总被引:1,自引:0,他引:1
针对傅里叶变换轮廓术因混频难以准确提取基频的问题,可将小波变换用于三维形貌相位直接解调。对其原理进行了研究,通过编程实现了小波相位解调。取Morlet复小波作为小波母函数,对调制栅线图逐行进行连续小波变换,从各位置的沿尺度方向的小波变换系数幅值的极值中可直接求取对应的相位数据。由于小波函数具有空域_频率两域的局部化特性,因此它对变形栅具有很强的自适应能力。为验证新方法,对其进行了仿真分析,同时还对石膏半球模型和化妆品瓶进行了实际测量,并分别用傅里叶变换和小波变换进行了处理。结果表明,新方法有效地克服了混频的问题,改善了相位解调效果,提高了测量精度,特别适合于复杂物体的形貌测量。 相似文献
997.
998.
高温Raman光谱测试技术进展 总被引:9,自引:1,他引:8
高温Raman谱是现代揭示物质分子结构的主要手段之一。上海市钢铁冶金新技术开发应用到为能在高温下对冶金熔体等物质进行Raman光谱的测定。研究分析了国际上的各种测定高温Raman光谱的方法,实施了对JY U1000型Raman光谱仪的改造,以及提出阱一步提高谱仪高温测定性能的方案。 相似文献
999.
将分子束流 ,激光解离和飞行时间质谱结合起来 ,在一个石英反应室内 ,让激光解离的Ni+与连续喷入的醇分子束流发生反应 ,产物经飞行时间质谱仪检测 ,研究了Ni+与C2 ~C6 等五种醇分子的气相反应。用如下的插入机理解释了反应 :( 1 )选择性的插入醇分子共价键 ;( 2 ) β H 迁移至Ni+上 ;( 3)失去一中性分子形成产物离子。 相似文献
1000.
二硅酸钠晶体、玻璃及其熔体结构的拉曼光谱研究 总被引:8,自引:0,他引:8
采用铜蒸气脉冲激光光源和时间分辨探测技术,实现了对JYU1000拉曼光谱仪的高温改造,可在样品温度高至2023K下稳定地测谱;二硅酸钠晶体、玻璃及其熔体的测量结果表明,高温Raman光谱不仅可分辨不同的结构相、提供固-液相变信息,而且能分析具有不同桥氧数的硅氧四面体微结构单元,即聚合状况以及它们随温度的变化,因而为物质的结构研究,特别是高温状态的熔体的研究,提供了重要的手段和依据。 相似文献