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化工工艺工程师
镧系离子光学性能表征? 稀土离子基本都有各自的特征波长,但是也不是固定不变的,受基质的影响很大,譬如说eu,当它在基质晶格中占据反演中心位置的时候,其对应的发射就是590nm。建议你多去查阅一下相关的文献资料,看多了你就明白了。实际测试时若是不确定波长的选择,可以先测一个3d谱,确定激发与发射的大致位置,查看更多
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矩形容器加固柱最大间距计算原理? 你的问题比较难,遇到的人不多,都没想那么多吧 查看更多
2010年专业案例下午第5题? 今天算这题了,答案是10.658m,按照摩尔比算的。没有答案。查看更多
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开平板在容器上使用问题? 容规没这样的规定。不过从性能上说,因为开平板经历了卷制和展开的过程,参看2.11(2)“对性能和化学成分有怀疑的主要受压元件材料”,可以要求复验。查看更多
工程项目承包案例? 想多了解一些国内外成功或失败的工程承包案例 希望可以有详细点的项目情况资料。 呵呵 谢谢先。。查看更多
关于孙兰义的aspen plus? 不管哪个版本,物料衡算都是最基本的,如果没平衡,说明你的计算没收敛。查看更多
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孔板流量计安装问题? 四楼说法不太对吧?我记得孔板是小孔进大孔出的查看更多
l了解下UOP三代半连续重整工艺? 一个是氯吸附与常规碱洗的差别,另外一个在再生器的氧氯化区之前,以前工艺是放空来控制再生氧含量,现在是在干燥区入口用一个喷射泵将放空气体抽回来后在混合进入干燥区,节能一些。还有反应器底部的催化剂收集斗,吹扫置换气能够被抽出来,收集器内部加了挡板,这样吹扫气的流量可以增加很多,对避免收集器催化剂不下来有帮助。另外,扇形筒的现状改变了,底部也没有封头了,广西钦州的设计 就这样。查看更多
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求反应部分缓释剂注入量怎么计算? 是6mg/l,我们注入量控制在380ppm,为什么铁离子还在3.8mg/l?请问分馏,稳定缓释剂也是分馏塔,稳定塔进 ... 我没明白你说的意思,所谓的40ppm,注入缓蚀剂量/总处理量原料量,例如焦化处理40吨/h,那么缓蚀剂的注入量为40吨*40ppm 查看更多
电脱盐用电量如何计算? 据说还是专门按一块电表比较准确。查看更多
是否应该带压堵漏? 我们多次对蒸汽管线进行带压堵漏查看更多
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合成氨压缩机? 我们厂氢氮压缩机也是使用的活塞式压缩机,经常坏的,运行周期不到半年。查看更多
今天干了一件SB事,忘记在试卷上填姓名准考证号? 不会的,答题卡上有就没事,监考负责任的话会帮你天上准考证号和名字,单位可能帮不了查看更多
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-COOC2H5请教这个取代基怎么命名? 乙氧基羰基(ethoxycarbonyl)查看更多
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说说自己单位多大的弯头就不采购成品了,而选择管道加工 ...? 我们公司这都是采购成品查看更多
电加热器什么原理? 电加热器 是用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量,使被加热介质温度达到用户工艺要求。 应用场合主要有:   1、化工行业的化工物料升温加热、一定压力下一些粉末干燥、化工过程及喷射干燥。   2、碳氢化合物加热,包括石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石腊等    3、工艺用水、过热蒸汽、熔盐、氮(空)气、水煤气类等等需升温加热的流体加温。   4、由于采用先进的防爆结构,设备可广泛应用在化工、军工、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。 功能特点    1、体积小、功率大:加热器主要采用集束式管状电热元件。   2、热响应快、控温精度高,综合热效率高。   3、加热温度高:加热器设计最高工作温度可达850℃。   4、介质出口温度均匀,控温精度高。   5、应用范围广、适应性强: 该加热器可适用于防爆或普通场合,防爆等级可达dⅱb级和c级,耐压可达20mpa。   6、寿命长、可靠性高:该加热器采用特殊电热材料制造,设计表面功率负荷低,并采用多重保护,使电加热器安全性和寿命大大增加。   7、可全自动化控制: 根据要求通过加热器电路设计,可方便实现出口温度、流量、压力等参数自动控制,并可与机算机联网。   8、节能效果显著,电能产生的热量几乎100%传给加热介质。查看更多
wilson二元交互参数与ASPEN中的参数是如何对应呢? 可以对应过来,但是要注意单位。 可是觉得aspen里的参数有好多呀,而且不明白哪个是哪个意思。。。。 查看更多
高强螺栓热浸锌对机械性能有影响吗? 学习一下,提材料时没考虑过这个问题。查看更多
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填料的选择? 陶瓷的还是很耐酸碱的!查看更多
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带结晶水的化合物? 我没说明白,我说的刚好相反,精制后结晶水反而少了,水分不在药典范围内。 那怎么处理? 查看更多
简介
职业:北京外企人力资源服务青岛有限公司 - 化工工艺工程师
学校:洛阳理工学院 - 文化与传播学院
地区:辽宁省
个人简介:我滴大脑100%处于无聊阶段查看更多
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