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NbCl5氢还原制备金属铌粉的热力学模拟
文档格式:PDF 文档大小:665.94KB 文档页数:4
基于过程模拟开发组件库SimuSage开发了通过氢气还原氩气气氛中的NbCl5制备超细铌粉的热力学模拟程序,讨论了蒸发温度、载气用量(Ar(g))、还原反应温度、H2(g)用量、收集区温度等关键参数的影响.研究表明:NbCl5(s)的蒸发率以及气相中NbCl5(g)的浓度取决于蒸发温度及氩气的用量;还原温度为1000℃时固相产物为Nb(s)单一相所需的最小H2(g)用量为20 mol/1 mol NbCl5;提高收集区温度有利于获得高纯度固相Nb粉产物
《化工原理》课程教学资源(教案讲义)第七章 吸收
文档格式:DOC 文档大小:1.16MB 文档页数:28
在合成氨工厂,合成氨的原料气中含有30%CO2,如何将CO2从原料气中分离? 在焦化厂,焦炉气中含有多种气体,如CO,H2,NH3,苯类等,如何将NH3从焦炉气 中分离? 在硫酸厂,硫铁矿经焙烧氧化,可以得到SO3,如何由SO3制造硫酸?
神经网络在金属大气腐蚀率预测中的应用
文档格式:PDF 文档大小:480.86KB 文档页数:4
根据我国大气腐蚀网站积累的环境数据和材料腐蚀数据,采用人工神经网络方法。建立了碳钢及低合金钢在大气条件下,腐蚀率与金属腐蚀暴露时间对应关系的预测模型.结果表明:在相同的大气环境下不同的金属存在着不同的网络;相同金属在不同的大气环境下存在着不同网络;BP算法的形式要根据实际情况而定
气雾冷却系统中气封装置的几个基本参数设计
文档格式:PDF 文档大小:397.48KB 文档页数:4
为了阻挡冷却过程中钢板上表面形成的薄水层的纵向流动,每组气雾冷却装置前后都布置一排气封装置,迫使水流由钢板两侧流走,以保证得到平直的钢板板形.通过对气封装置中体积流量、喷嘴宽度、出口速度、喷嘴到钢板表面的距离、单个喷嘴阻挡水流的速度等几个参数的研究,选择了合理的数值,降低了生产成本,得到了最佳挡水效果
复旦大学附属中山医院:《内科学》课程教学资源(教案讲义)呼吸系统
文档格式:DOC 文档大小:279KB 文档页数:56
A1 型题(1-110) A1 型题(1-110) 1.肺泡的最主要功能是(记忆,易) A.湿化空气 B.净化空气 C.气体传导通道 D.气体交换场所 E.滤清空气
稀土对钢耐大气腐蚀性能的影响
文档格式:PDF 文档大小:385.41KB 文档页数:5
采用户外暴露试验、周浸法和交流阻抗法测定了稀土对碳钢(A3)、08CuPv和09CuPTi的耐大气腐蚀性能,实验表明,稀土能改善08CuPv和09CuPTi的耐大气腐蚀性,并随稀土含量增高,钢的耐大气腐蚀性能增强.稀土对碳钢的耐大气腐蚀性没有明显改善
《北京科技大学学报》:碳分子筛分离氧氩过程的实验研究
文档格式:PDF 文档大小:484.2KB 文档页数:4
基于碳分子筛动态吸附机理,建立了分离氧氩的实验装置.实验研究了流程形式、清洗比、吸附时间对碳分子筛分离氧氩过程性能的影响.结果表明,循环过程中增加产品气清洗阶段可以显著提高解吸气的纯度.为了得到质量分数为99.0%以上的氧气,循环过程中清洗比应控制在0.4左右,最佳吸附时间为60s.以95%氧、5%氩的混合气作为原料气,实验装置的产品气纯度可以达到99.4%,氧气回收率为42%
《土壤学》第八章 土壤空气 soil air
文档格式:PPT 文档大小:1.21MB 文档页数:30
一.土壤空气的组成特点 土壤空气组成有以下分方面的特点: 1.土壤空气中CO2>>近地层大气中CO2 (Carbon dioxide) 原因:(1)土壤有机物质的分解释放CO2 (2) 土壤中根系、微生物、土壤动物的呼吸释放CO2 (3)无机碳酸盐的分解CO2
钢铁过程细微颗粒物凝并性能研究
文档格式:PDF 文档大小:886.97KB 文档页数:6
为寻求一种收集钢铁冶炼过程中产生的气溶胶颗粒的方法,研究了EAF粉尘颗粒物的性质.采用Zn蒸汽氧化产生的ZnO模拟气溶胶颗粒进行凝并实验研究,另采用熏香烟雾在不同的搅拌速度下进行气溶胶凝并实验,并将实验结果与理论计算进行比较.同时,采用一种考虑颗粒间相互作用的气溶胶凝并模型估算反应范德华力作用的Hamaker常数.实验结果表明,在搅拌条件下,对于气溶胶的凝并应考虑微细颗粒间的相互作用
《大学物理实验》课程教学资源(实验讲义)附录(表)
文档格式:DOCX 文档大小:105.06KB 文档页数:9
附表 1 基本物理常数表 附表 2 空气的相对湿度与干湿球温度计的关系 附表 3 标准大气压下不同温度时水的密度 附表 4 在 20℃时常用固体和液体的密度 附表 5 海平面上不同纬度处的重力加速度 附表 6 在 20℃时某些金属的杨氏模量 附表 7 在 20℃时与空气接触的液体的表面张力系数 附表 8 不同温度时与空气接触的水的表面张力系数 附表 9 液体的粘度 附表 10 不同温度时水的粘度 附表 11 固体的线胀系数 附表 12 固体的比热 附表 13 液体的比热容 附表 14 一些金属或合金的电阻率及其温度系数 附表 15 不同温度时干燥空气的声速 附表 16 气体的导热系数 附表 17 常用材料的导热系数
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