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通过对适合地下气化点火煤层的条件和煤质进行分析,设计了深部煤层地下气化化学点火装置以及化学点火模型试验台.当点火剂中硅烷与氧气的体积比为1:3.33、点火剂压力保持在0.3MPa时,点火区温度上升速率600℃·h-1,最高温度达到800℃,完全能够将模拟深部煤层点燃.利用数值模拟软件FEMLAB对点火过程中煤层温度场做了计算机数值模拟.当煤层点火区温度设定为1366℃时,温度场的扩展速率为28.75℃·min-1,与采用模型试验得到的温度变化趋势基本一致
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化学气相沉积(CVD)TiN涂层在模具上涂复3~10μm可使模具寿命提高3~4倍。本文研究指出:沉积温度对沉积速率、涂层硬度及对基体Cr12MoV硬度和尺寸都有影响。在950~1000℃间可以得到接近化学计量的TiN,其硬度Hv1≈20000N/mm2,基体尺寸变化在万分之五以内
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复旦大学:《谱学导论》课程教学资源(课件计入)课程总体介绍(范康年)
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五个主要步骤: (1)试样的采取和制备; (2)试样的分解; (3)干扰组分的掩蔽和分离; (4)定量测定; (5)分析结果的计算和评价
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教学指导 滴定反应的条件与滴定方式 基准物质和标准溶液 标准溶液浓度的表示方法 滴定分析法计算
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一、终点误差 由于指示剂的变色过早或稍迟于化学计量点,使滴定终点与化学计量点不一致而引起的误差称为终点误差
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全面考虑、分清主次、合理取舍、近似计算
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5.4 常用的氧化还原滴定法 5.5 氧化还原滴定的计算
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3.3 酸碱溶液的H+浓度计算 3.4 酸碱缓冲溶液
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5.5 稳定裕度 5.5.1 稳定裕度的定义 5.5.2 稳定裕度的计算
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