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仪器设备
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机械密封设计中你的首要问题(轴封)?
学习了,专业性知识性强
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仪器设备
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两线制4~20mA电流信号究竟能传多远,猪算一算,祝大家 ...?
dcs板卡上采集电流用的取压电阻r1=100ω 前辈,以前看到的资料,这个电阻一般都是250欧姆吧? 俺前面第4条中,已有答案咧: “ 取压电阻r1,多见250ω、150ω、100ω、50ω,而今流行100ω~40ω等小电阻取压 ” 板卡上的取压电阻,具体是啥值,,,可以测出来 。。。。。。。 。
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工艺技术
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细胞及分子
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ASPEN Plus 聚合物项目(聚苯乙烯的化学合成)?
参考一下
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储罐区火灾报警和自动喷淋?
请消防部门出个解决方案
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仪器设备
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今天面试被考官问的灰头土脸的一个问题?
主要是为了看一下答案
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HTRI几种流速问题?
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享! 我觉得 盖德化工论坛 是注册对了!
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倒班十年了!?
我刚毕业那会倒了一年班 过年回家,家里说宁愿没工作都别干了 面黄肌瘦啊..
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化学学科
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国内现在在建的BDO都有那几家?规模如何?
由于bdo行业低谷,之前几家设计10万吨的厂家都在犹豫了,项目搁浅的可能性很大,国内bdo行业有点过剩了
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化学学科
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异丙醇除水?
本人觉得加p2o5没准也可以!
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仪器设备
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质谱、光谱、色谱、波谱这四大谱的应用范围?
建议楼主去看一些基础仪器分析的资料。 质谱是分析分子、原子、或原子团的质量的,一般用于定性分析较多 光谱有多种,从红外到X射线,都是光谱,其应用范围差别很大,是对分子或原子的光谱性质进行分析解析的 色谱,是一种兼顾分离与分析的手段,也分许多种,如气相、液相、薄层、离子色谱等,毛细管电泳也是一种特殊的色谱 波谱,一般是指电磁波谱分析,包括前面说的光谱,还的一些如核磁共振谱、拉曼光谱、能谱等 建议您参考一本英文的书,中文译名叫 现代仪器分析,很基础并且适合一般入门读者,这样您就可以即了解了这些分析技术,还同时掌握了许多英文专业术语。
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新能源的奇思异想?
现在想象力已经有点缺失了。但是我觉得新能能源之所以现在代替不了石化能源不是因为他不够广,或者不够新,我想更多的是因为技术不到位,很多难点无法推广吧。 不过也有很多进步,就好像现在很多公交车都是烧的天然气,这样比汽油又能好一点。 现在不是还推出太阳能车么,要是什么时候太阳能蓄电池能做的和小皮箱那么大,能带动一辆小汽车跑上个一天时间也就差不多了! 还有就是像是高层的写字楼都能够用自然光采光,那也是能节省一笔钱的。现在的写字楼一面基本上是一整天都开灯的。空调的开放时间也是相当的长,可以学学,白蚁,造出通风和采光都不错的大楼,这也将省下一大笔,而且还很环保健康!
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化学学科
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煤制乙二醇中的一些问题!?
甲醇加水进反应釜与亚硝酸钠混合 楼主了解的情况确实吗? 加亚硝酸钠的目的一定是为了得一氧化氮,跟甲醇也有关系吗?
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化学学科
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讨论纳米材料的危害?
一把普通的直尺,最小的刻度单位是毫米。把1毫米分成1000等份,每一等份是1微米;1微米再分割成1000份,你就得到了1纳米。在神奇的纳米 世界,宏观世界里所观察到物质的力学性质、光学性质和电学性质都发生了变化,而这些变化,使得科学家们可以设计出新一代的蓄能电池,靶定药物,电子元件等 等。大概30年前,“纳米技术”开始兴起。它成了科学圈里的时尚,科学家出门不知道“纳米”,都不好意思跟人打招呼。 2003年,在红 火的纳米科学圈第一次出现了异样的声音:环境毒理学家研究认为,大量的纳米尺度物质释放到环境中,可能对环境产生负面影响。如今,google上已经能找 到“纳米毒理学”的研究报告2380篇,差不多每天就有一篇相关的研究被发表,不可谓不多。所有尺寸小于100纳米的东西,都可以被叫做纳米物质。而一般 动植物细胞的大小是10到100个微米,是纳米材料的1000倍。如果把一个细胞想象成一间400平方米的房子,那纳米材料就跟一只小强差不多大。所以, 纳米物质很容易进入细胞内部。 进入生物体内的纳米物质会破坏细胞。对于遗传物质来说,纳米颗粒可以通过产生氧化胁迫诱使其产生损伤;对 于更大一点的蛋白质分子,纳米物质直接和它结合,改变蛋白质的空间结构。在宏观层次上,科学家发现长期暴露在纳米颗粒下的动物出现了肺部疾病,而生长在含 纳米氧化锌颗粒的溶液环境中的植物,生长显著受到抑制。尽管已经找到众多纳米物质的“犯罪证据”,但是我们对于其的“犯罪动机”和“犯罪手段”并不了解。 科学家根据各自的结果,提出了很多假设。这些假设都在逐步验证中,还没有谁的理论,让大家都信服。 当然,也没必要太谈“纳米”色变,目 前纳米材料的毒性,只在高浓度长时间接触下能观察到。目前,完全由纳米材料引起的人类疾病还没有被发现。近期的《欧洲呼吸疾病杂志》上,北京朝阳医院的医 生公布了一则病例。他们发现7名在某印刷厂工作的女工被检出胸膜肉芽肿(pleural granulomas),其中两名不治身亡。尸检发现,死者的肺 部组织和积水里面含有大量的30纳米左右的颗粒,而这种颗粒和在她们的密闭工作间内发现的纳米颗粒在形态上具有相似性。 纳米颗粒是不是杀人元凶,尚存在巨大争议,论文里给出的证据并不能排除化学物质中毒的可能,而肺部检出的纳米颗粒到底是什么,也并不清楚。如果有更多的证据被给出,最终这个猜想被证实,它将是人类史上第一次纳米物质毒性的“人体试验”。 鉴于纳米物质存在可能的生物毒性,众多科学家建议需要对混有纳米颗粒的化妆品和药物等跟人类皮肤发生亲密接触的物质做安全性检测。事实上,纳米物质早就 天然地存在于我们的生活当中了,不过,只要不长时间接触高浓度的纳米颗粒,对人类的危害就可以被忽略。等到纳米物质真的铺天盖地走进我们的日常用品当中的 时候,我们对其产生的毒害也会有相应的控制办法,因为,科学家已经提前觉察到它的潜在危险,正在进行积极的研究。
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屏蔽泵 探讨?
我们用屏蔽泵输送过液体硫磺,感觉不好用,对温度要求比较严格,后来还是换成了离心泵。 将液硫温度降到 150 度,选择屏蔽泵肯定没有问题 。
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仪器设备
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离心式主风机提高风量的措施有哪些?
降低进口温度确实能提高风量,可原理是什么呢? 是不是温度与气体粘度的关系呢,温度降低,粘度降低,阻力变小!
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熔点的测定?
回复 2# 善良的猫 有没有用过显微熔点仪测试?
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安全环保
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污水处理厂的臭气处理?
个人倾向于高能离子方式处理,土壤除臭有几点不足:占地面积大,气阻也大,切管道容易堵塞,维护保养也不方便,尤其运行时间一长阻力增大明显。高能离子相对较好,且节能。但是对处理高浓度的效果不是很理想。
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财政拨款20亿:赛维绑架了江西省政府?
对于那么大的摊子,20亿只是杯水车薪,填进去了,如果度过难关了,赛维复活,政府官员有政绩;度过不了,赛维破产,政府官员没损失,钱反正是纳税人的。用别人的钱赌自己的政绩,傻子也会知道怎么干。。。
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注册化工工程师执业资格考试(专业考试)复习教程与模拟 ...?
不容易找啊!还好发现了这个地方,嘿嘿
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仪器设备
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缓冲泥浆原理及主要成分?
耐火缓冲泥浆(YB/T 150—1998) 发布日期:2008-1-7 国家冶金工业局1998—08—25批准 1998—12—01实施 1范围 本标准规定了耐火缓冲泥浆的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存运输和质量证明书。 本标准适用于高炉、焦炉、热风炉等工业窑炉硅酸铝质和碳化硅质耐火砌体须缓冲热膨胀应力处。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 6990.2—86粘土、高铝质耐火材料化学分析方法重量一钼蓝光度法测定二氧化硅量 GB 6990.4—86粘土、高铝质耐火材料化学分析方法EDTA容量法测定氧化铝量 GB 8170—87数值修约规则 GB/T 15545一1995不定形耐火材料包装、标志、运输和储存 GB/T 16555.1—1996含碳化硅耐火材料化学分析方法 吸收重量法测定碳化硅量 YB/T 370—1995耐火制品荷重软化温度试验方法(非示差一升温法) YB/T 512l一93耐火泥浆稠度试验方法 YB/T 5165—93耐火泥浆线变化率试验方法 YB/T 5201—93致密耐火浇注料常温抗折强度和耐压强度试验方法 3定义 本标准采用下列定义。 耐火缓冲泥浆 以可压缩的耐火原料为主要原料制成的缓冲耐火砌体热膨胀应力的特种耐火泥浆。 4分类 耐火缓冲泥浆按理化指标分为三类共四个牌号。 4.1高铝质耐火缓冲泥浆HCN—L 4.2硅质耐火缓冲泥浆 HCN—G1 HCN—G2 4.3非水系碳化硅质耐火缓冲泥浆 FHCN—TG 5技术要求 耐火缓冲泥浆的理化指标应符合表l的要求。 表1耐火缓冲泥浆的理化指标 指 标 HCN—L HCN—G1 HCN—G2 FHCN—TG 化学成分% 不小于 A12O3 70 — — — SlO2 — 80 70 — SiC — — — 50 稠度 不大于 840 220 220 260 耐压强度MPa 110℃,16 h ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 (200℃)≥1.0 l000℃,3h ≥0.2 (500C℃,3 h) ≥0.5 — ≥0.25 烧后线收缩率,% 不大于 (1000℃,3 h) 1.0 (500℃,3 h) 1.0 (800℃,3 h) 1.0 (1000℃,3 h) 1.0 热态压缩率,%(1MPa,1000℃) 不小于 156 15 55 30 6试验方法 6.1耐压强度测定应按附录A进行。 6.2热态压缩率的测定应按附录B进行。 6.3烧后线收缩率的测定应按附录c进行。 6.4化学成分Al2O3,SiO2的测定应按GB 6900.2,GB 6900.4的规定进行,SiC成分应按GB/T 16555.1的规定进行。硅酸铝质泥浆试样应经(1000℃,1h)处理。SiC质泥浆试样应经(800℃,1h)处理。 7检验规则 7.1组批 耐火缓冲泥浆按同一牌号组批,每批不超过20t。原料变更时应另组批。 7.2取样方法 每批为一个取样单位,随机抽取其中5桶(袋),在拌和均匀后,在桶(袋)中部挖取样品,每桶(袋)取样不得少于4kg,将取出的样品充分拌匀后用四分法缩分至5kg作为试样。 7.3判定规则 检验结果(平均值)有一个项目不符合标准指标时,应按7.2的规定,重新在不少于10桶(袋)中取双倍样品进行复检该不合格项目。如仍不合格,则判定为不合格。 8包装、标志、运输、贮存及质量证明书 8.1耐火缓冲泥浆的包装、标志、运输和贮存应遵守GB/T 15545的规定。 8.2 FHCN—TG运输和贮存中应有防火措施。 8.3每一批产品发出时,应附有质量证明书。载明供方名称或厂标、需方名称、产品名称、牌号、标准号、批号、理化指标检验结果、生产日期和发货日期。 附录A (标准的附录) 耐火缓冲泥浆耐压强度试验方法 A1设备 A1.1压力试验机:可采用YB/T 5201规定的压力试验机。 A1.2模具:160mm×40mm×40mm的三联式钢模,模具与试件接触面应光滑严密,尺寸偏差为士0.5mm。 A1.3游标卡尺:分度值为0.02mm。 A1.4电热干燥箱:应装有温度调节器。 A1.5电加热炉:设有温差在土10℃以内的自动控温装置。 A1.6热电偶和温度记录仪。 A1.7台秤:称量10kg,感量l0g。 A1.8架盘天平:称量1000g,感量1g。 A1.9搅拌用具:采用与泥浆不起反应的材料制成的锅、勺作为搅拌用具。锅、勺表面应不粘附泥浆。 A1.10捣固棒;长约150mm,捣固端尺寸约为15mm×25mm的长方形,各个角均应为直角。 A1.11干燥板:采用YB/T 5165规定的干燥板。 A1.12加压板:采用淬火硬质钢加工磨光而成,长和宽的尺寸为40mm士0.1 mm。 A2试件 A2.1试件数量 测定耐压强度试件尺寸为160mm×40mm×40mm,每组试件不得少于3块。 A2.2试件制备 A2.2.1按本标准7.2条采取的样品,经搅拌均匀,再次按圆锥四分法缩分至2.5kg。 A2.2.2浇注: 成型模具宜先涂以油脂,用下述方法将样品分两层填入。首先将样品装到各试模高度约二分之一处,用捣固棒对该层全面地压实二遍,约压20~25次。接着将样品充填到试模的上端,如前一样用捣固棒压实,并使试样稍高于模具上平面。 用抹刀将高出的试样压入,并使抹刀的直边与模具上平面大致垂直地搓动,削去高出的试样,再抹2~3次,使表面平滑。 A2.2.3试件的拆模和养护:试件成型后在室温下放置0.5~1h即可脱模。为此,应在试件成型模上铺上薄纸,再将干燥板盖在纸上,然后小心地连模带板上下翻转,以捣固面作底,轻轻地拆去模板,脱模时不得使试件变形。 A2.2.4烘干和焙烧: (1)烘干养护后的试件连同干燥板置于烘箱中,升温到65℃~±5℃保温5~6h,再升温到105~110℃,保温16h以上。非水系缓冲泥浆的烘干温度应为200℃±5℃。 (2)焙烧将1mm以下的高铝矾土熟料或刚玉铺在炉内等温带的支承座上,在其上面平放试件,均匀加热。试件间的间隔应大于20mm,试件与炉壁间隔应大于50mm,在氧化气氛中加热。升温速度为1000℃以下5℃/min,1000℃以上4℃/min,在规定温度下保温3h。保温时的温差为土10℃,试件在炉中自然冷却时间应大于10h。 A2.2.5试件经烘干和焙烧后,放入干燥器中,冷却至室温后即可测试。 A3试验步骤 A3.1测量试件上下承压面的宽度和长度,准确到0.1 mm。 A3.2试件宜以成型时的侧面为承压面放在下压板上,放正上加压板以700~900N/s的加荷速率对试件均匀加荷,直至破坏,记录破坏时的最大载荷。 A4结果计算 A4.2数据处理 计算一组试件的算术平均值作为试验结果,结果计算到小数点后一位数,所取位数后的数字按GB 8170规定执行。 A5试验报告 试验报告应包括以下内容: a)委托单位; b)试样材质、名称及编号; c)试件预处理条件(烘干、焙烧温度及保温时间等) d)试件尺寸; e)耐压强度的平均值; f)试验单位; g)试验人员; h)试验日期。 附录B (标准的附录) 耐火缓冲泥浆热态压缩率试验方法 B1设备 B1.1电热干燥箱:应装有温度调节器。 B1.2加压装置:可采用YB/T 370规定的加热炉和荷重装置。 B1.3游标卡尺:分度值0.02 mm。 B1.4架盘天平:称量500g,感量0.1 g。 B1.5压紧铁块、试验用坩埚、加压板和加压棒,分别如图B1、图B2、图B3和图B4所示,材质采用表Bl试验元件材质 表B1 实验元件材质 名称 材质 压紧铁块 实验用坩埚 加压板 加压棒 钢 粘土或高铝质 石墨 石墨 B2试验步骤 B2.1试件的制作 B2.1.1用本标准7.2取得的样品经充分搅拌均匀,装满试验用坩埚内经捣实,在上面水平地放上压紧铁块,放置24h。这时试件的高度应大于35mm。 B2.1.2将坩埚连同压紧铁块一起,放在电热干燥箱内干燥,干燥时的升温速率为20℃/h,在110℃土5℃下恒温(非水缓冲泥浆的恒温温度为200℃±5℃)干燥16h以上。冷却后除去压紧铁块,把试件表面修整平滑,高度为30mm±2mm。每组试件为两个。 B2.2热态压缩率的测定 B2.2.1将试件坩埚放在炉内等温带,如图B5所示放上加压板、加压棒和规定的炭管,使加压板、加压棒、炭管和试件坩埚的中心在同一轴线上。 B3.2试件的热态压缩率以一组试件(两个)的算术平均值作为结果。 B3.3压缩率结果计算至整数位,所取位数后数字按GB 8170处理。 B4报告 试验报告应包括以下内容: a)委托单位; b)试样名称及编号; c)试验温度; d)试验结果平均值; e)试验单位; f)试验人员; g)试验日期。 附录C (标准的附录) 耐火缓冲泥浆烧后线收缩率试验方法 C1设备 试验所用模具、捣固棒、搅拌用具、台秤、架盘天平、电热干燥箱、游标卡尺、热电偶和温度记录仪,均采用附录A所规定的设备。电加热炉应满足C3.2项规定。 C2试件 C2.1试件尺寸和数量 每组试件为3块。尺寸为160mm×40mm×40mm。 C2.2取样、成型和烘干 按附录.A2.2.1至A2.2.4执行。 C3试验步骤 C3.1试件烘干后,在试件两端面相互垂直的中心线上,距边5~10mm处的四个位置对称测量试样长度(A—A’,B—B’,C—C’,D—D’),如图所示,精确到0.02 mm,并以其平均值作为试件长度。 C3.2试件的焙烧 C3.2.1将试件成型面作为底面,放入电加热炉的均温区。试件间距离应大于20mm。试件与炉壁之间距离应大于50mm。 C3.2.2温度测量炉内温度必须均匀,保温时装样区温差不得超过10℃。测温电偶必须放在装样区,采用温度记录仪记录温度。保温期内的温度与试验温度差为士10℃。 C3.2.3试验温度:按耐火缓冲泥浆技术条件规定或由双方协议。升温速度1000℃以下5℃/min,1000℃以上4℃/min,但低于试验温度50℃至试验温度为(1~2)℃/min。 C4.2试件的烧后线收缩率以三个试件的算术平均值,作为试验结果。 C4.3烧后线收缩率结果计算至小数点后一位,所取位数后数字按GB 8170处理。 C5报告 试验报告应包括以下内容: a)委托单位; b)试样名称及编号; c)试验温度和保温时间; d)试验结果平均值,必要时注明试件焙烧后表面状况; e)试验单位; f)试验人员; g)试验日期。
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简介
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学校:黄河水利职业技术学院 - 环境与化学工程系
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