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4.3m顶装焦炉改捣固焦炉?
4.3米的顶装焦炉改成捣固焦炉我觉得意义不大,没有原生的捣固焦炉好用,且各方面的操作和配合煤的指标都要重新调整
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如何降低分馏塔出口氧气的含量?
不好意思哦,是气氧,我们的分馏塔只要气态氧,其他的都放空了
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有pro2 8.2的下载地址的重新给个链接?
楼主要是没找到,我传给你也可以
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常压氨罐检修?
氨罐检修的确必须考虑环保问题,据了解,有的工厂采取的是稀释溶解氨罐里残余的氨,然后将氨水送至氨水贮罐,待下次开车时,将氨水送至蒸汽发生设备产蒸汽。必须严格控制加入的水量,因为氨与水反应放出大量的热,若热量过多,可能会损坏氨罐。稀释后仍然有一些气氨滞留在氨罐内,这时就充如氮气置换,开氨罐顶部放空阀排放,切记控制排放速率,控制氨罐压力不超压。待氮气置换合格后充入空气置换合格后方可进入检修。
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化学学科
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工艺技术
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关于萘磺酰氯的合成问题?
酰氯最怕的是什么,水呀!,用重氮化能避免否
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低碳生活之减肥篇?
这么好的帖子支持 支持 再支持,
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关于深孔对接焊的换热器?
主要是防止那个管头有晶间腐蚀倾向的换热器,这个在xiao 酸上应用比较广、并且效果很好,这样的换热器与换热效果无关,主要是防管头腐蚀
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学习Aspen需要什么基础吗?
化工原理,热力学
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工艺技术
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szorb 再生循环问题?
氢气 执行1.1步
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仪器设备
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泵前后管径为什么不一样?
这种设计主要是为了避免气蚀,我做设计时先根据设计手册推荐的泵入口处流速和出口处流速选择管径,然后核算泵的气蚀余量能不能满足要求。泵出入口选择安装偏心异径管主要的原则是管道运行时不产生气袋和液袋。
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模拟中总是提示物料不守恒!?
楼主说的这个问题不会引发错误,只会导致警告信息,质量不守恒多出现在循环流程中 3# zsuzhujian
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请大家帮忙解释一下一甲液和二甲液的组成和性质?
谢谢二楼的大侠!麻烦您解释一下 一甲液和二甲液的毒性、对容器的腐蚀性(高、中、低)以及结垢否,好吗?谢谢!
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工艺技术
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节能新想法--脑洞大开之《循环氢压缩机能否实现自动调节 ...?
可以把转速引入dcs操作,现装置8303转速后就可以用室内调节,用的505系统,如果系统压力用自动调节,危险因素很大!压力波动或者假显示,离心式压机很容易出现故障,个人拙见
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安全环保
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工艺技术
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关于氮氧化物治理设备,有实际经验的请讨论?
我公司市专门做这个的,如有意浅谈和做请您来电!13910019680赵永强
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有谁用过CADWORX?
其实在建小型的撬块或者装置比较实用,运营费用低!但大型的管子多的比较麻烦,不好看清楚
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C4产品深加工?
回复 21# greenhope 我厂想回收天然气制乙炔产生的高级炔烃中的丁二炔,请与我联系qq:1121175527,手机13512372465
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进口煤和国产煤的价格质量比较?
有没有最近的价格数据阿 如果方便给参考吗
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哪位朋友能告诉我分析上的XRD图是什么意思?谢谢了.?
即x-ray diffraction ,x射线衍射,通关对材料进行x射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。 x射线是一种波长很短(约为20~0.06┱)的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相乳胶感光、气体电离。在用电子束轰击金属“靶”产生的x射线中,包含与靶中各种元素对应的具有特定波长的x射线,称为特征(或标识)x射线。考虑到x射线的波长和晶体内部原子间的距离(10-8nm)相近,1912年德国物理学家劳厄(m.von laue)提出一个重要的科学预见:晶体可以作为x射线的空间衍射光栅,即当一束 x射线通过晶体时将发生衍射,衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其他方向上减弱。分析在照相底片上得到的衍射花样,便可确定晶体结构。这一预见随即为实验所验证。1913年英国物理学家布喇格父子(w.h.bragg,w.l.bragg)在劳厄发现的基础上,不仅成功地测定了nacl、kcl等的晶体结构,并提出了作为晶体衍射基础的著名公式──布喇格定律: 2d sinθ=nλ 式中λ为x射线的波长,n为任何正整数,又称衍射级数。其上限为以下条件来表示: nmax=2dh0k0l0/λ, dh0k0l0 λ/2 只有那些间距大于波长一半的面族才可能给出衍射,以此求纳米粒子的形貌。 当x射线以掠角θ(入射角的余角)入射到某一点阵平面间距为d的原子面上时,在符合上式的条件下,将在反射方向上得到因叠加而加强的衍射线。布喇格定律简洁直观地表达了衍射所必须满足的条件。当 x射线波长λ已知时(选用固定波长的特征x射线),采用细粉末或细粒多晶体的线状样品,可从一堆任意取向的晶体中,从每一θ角符合布喇格条件的反射面得到反射,测出θ后,利用布喇格公式即可确定点阵平面间距、晶胞大小和类型;根据衍射线的强度,还可进一步确定晶胞内原子的排布。这便是x射线结构分析中的粉末法或德拜-谢乐(debye—scherrer)法的理论基础。而在测定单晶取向的劳厄法中,所用单晶样品保持固定不变动(即θ不变),以辐射束的波长作为变量来保证晶体中一切晶面都满足布喇格条件,故选用连续x射线束。如果利用结构已知的晶体,则在测定出衍射线的方向θ后,便可计算x射线的波长,从而判定产生特征x射线的元素。这便是x射线谱术,可用于分析金属和合金的成分。 x射线衍射现象发现后,很快被用于研究金属和合金的晶体结构,出现了许多具有重大意义的结果。如韦斯特格伦(a.westgren)(1922年)证明α、β和δ铁都是体心立方结构,β-fe并不是一种新相;而铁中的α─→γ转变实质上是由体心立方晶体转变为面心立方晶体,从而最终否定了β-fe硬化理论。随后,在用x射线测定众多金属和合金的晶体结构的同时,在相图测定以及在固态相变和范性形变研究等领域中均取得了丰硕的成果。如对超点阵结构的发现,推动了对合金中有序无序转变的研究,对马氏体相变晶体学的测定,确定了马氏体和奥氏体的取向关系;对铝铜合金脱溶的研究等等。目前 x射线衍射(包括散射)已经成为研究晶体物质和某些非晶态物质微观结构的有效方法。在金属中的主要应用有以下方面: 物相分析 是 x射线衍射在金属中用得最多的方面,分定性分析和定量分析。前者把对材料测得的点阵平面间距及衍射强度与标准物相的衍射数据相比较,确定材料中存在的物相;后者则根据衍射花样的强度,确定材料中各相的含量。在研究性能和各相含量的关系和检查材料的成分配比及随后的处理规程是否合理等方面都得到广泛应用。 精密测定点阵参数 常用于相图的固态溶解度曲线的测定。溶解度的变化往往引起点阵常数的变化;当达到溶解限后,溶质的继续增加引起新相的析出,不再引起点阵常数的变化。这个转折点即为溶解限。另外点阵常数的精密测定可得到单位晶胞原子数,从而确定固溶体类型;还可以计算出密度、膨胀系数等有用的物理常数。 取向分析 包括测定单晶取向和多晶的结构(见择优取向)。测定硅钢片的取向就是一例。另外,为研究金属的范性形变过程,如孪生、滑移、滑移面的转动等,也与取向的测定有关。 晶粒(嵌镶块)大小和微观应力的测定 由衍射花样的形状和强度可计算晶粒和微应力的大小。在形变和热处理过程中这两者有明显变化,它直接影响材料的性能。 宏观应力的测定 宏观残留应力的方向和大小,直接影响机器零件的使用寿命。利用测量点阵平面在不同方向上的间距的变化,可计算出残留应力的大小和方向。 对晶体结构不完整性的研究 包括对层错、位错、原子静态或动态地偏离平衡位置,短程有序,原子偏聚等方面的研究(见晶体缺陷)。 合金相变 包括脱溶、有序无序转变、母相新相的晶体学关系,等等。 结构分析 对新发现的合金相进行测定,确定点阵类型、点阵参数、对称性、原子位置等晶体学数据。 液态金属和非晶态金属 研究非晶态金属和液态金属结构,如测定近程序参量、配位数等。 特殊状态下的分析 在高温、低温和瞬时的动态分析。 此外,小角度散射用于研究电子浓度不均匀区的形状和大小,x射线形貌术用于研究近完整晶体中的缺陷如位错线等,也得到了重视。 x射线分析的新发展:金属x射线分析由于设备和技术的普及已逐步变成金属研究和材料测试的常规方法。早期多用照相法,这种方法费时较长,强度测量的精确度低。50年代初问世的计数器衍射仪法具有快速、强度测量准确,并可配备计算机控制等优点,已经得到广泛的应用。但使用单色器的照相法在微量样品和探索未知新相的分析中仍有自己的特色。从70年代以来,随着高强度x射线源(包括超高强度的旋转阳极x射线发生器、电子同步加速辐射,高压脉冲x射线源)和高灵敏度探测器的出现以及电子计算机分析的应用,使金属 x射线学获得新的推动力。这些新技术的结合,不仅大大加快分析速度,提高精度,而且可以进行瞬时的动态观察以及对更为微弱或精细效应的研究。 x射线衍射仪是利用衍射原理,精确测定物质的晶体结构,织构及应力,精确的进行物相分析,定性分析,定量分析.广泛应用于冶金,石油,化工,科研,航空航天,教学,材料生产等领域. x射线是波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射。x射线管是具有阴极和阳极的真空管,阴极用钨丝制成,通电后可发射热电子,阳极(就称靶极)用高熔点金属制成(一般用钨,用于晶体结构分析的x射线管还可用铁、铜、镍等材料)。用几万伏至几十万伏的高压加速电子,电子束轰击靶极,x射线从靶极发出。电子轰击靶极时会产生高温,故靶极必须用水冷却。 xrdx-射线衍射(wide angle x-ray diffraction)主要是对照标准谱图分析纳米粒子的组成,分析粒径,结晶度等。 应用时应先对所制样品的成分进行确认。在确定后,查阅相关手册标准图谱,以确定所制样品是否为所得。
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仪器设备
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高压容器的塔体结构设计时应考虑哪些问题?
高压容器的结构必须保证强度的可靠性和密封的严密性 为了保证强度的可靠性,使容器在确定压力或其他外部载荷作用下,不导致破坏或过量的塑性变形,就必须对容器的受力元件做详细的应力分析,结合选材、制造检验等做综合的考虑,然后定出合理的壳体结构和尺寸。 为了保证密封的严密性,使容器在操作时不产生泄漏,避免因而引起的着火或爆 zha事故、就必须从结构简单、密封可靠、便于加工、装卸、检验等出发,慎重确定密封结构。 由于在一定压力下容器的壁厚随直径的加大而增加,直径和壁厚的增加又对选材、密封、制造、检验、运输等各方面带来许多困难。因此,一般高压容器的结构在满足操作条件的前提下,当容积一定时,希望采用较大的长径比,并要求有效地利用高压空间。
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说・吧
,
2017(1336)号质检办特函关于承压特种设备安全监察工作有 ...?
程序没有简化,反而复杂了。
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简介
职业:宁波大通永维机电工程有限公司 - 销售
学校:黄冈师范学院 - 化学与应用化学学院
地区:广东省
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伟大的思想能变成巨大的财富。
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