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一、概述 二、危险化学品 三、防火防爆安全技术 第一节 燃烧的基础知识 第二节 爆炸的基础知识 第三节 防火防爆的基本技术措施 第四节 燃爆扩散及蔓延的控制 第五节 消防安全技术 四、工业毒物与防毒技术 第一节 工业毒物的分类及毒性 第二节 工业毒物的危害 一、工业毒物侵入人体的途径 二、毒物的毒理作用 三、工业毒物对人体的危害 四、工业毒物的火灾危险性 第三节 工业毒物防治技术
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采用生物体对被检测物质的特有反应而 鉴定被检测物质的质量和功效的方法。 生物体主要是各种微生物和某些动物。 检测范围:生物效价和安全性实验
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本文利用透射电子显微镜及物理化学相分析技术研究了中碳硅-锰钢中回火马氏体脆性(TME)的微观机制,着重探讨了回火过程中析出的碳化物对TME的作用。结果发现,对应于40Si2Mn2钢中TME产生的回火温度区间,存在有由碳化物向渗碳体的转变,析出了细小弥散的颗粒状渗碳体。这种对应现象在40Si2Mn2Mo钢中也得到证实。40Si2Mn2Mo钢的TME产生的回火温度和弥散渗碳体的析出温度都要高于40Si2Mn2钢。由此得出:在回火过程中大量细小弥散渗碳体的析出是中碳硅-锰钢中TME产生的一个重要原因
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Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 SDP a division of reed Educational an Q Amember of the Reed Elsevier plc group OXFORD BOSTON JOHANNESBURG MELBOURNE NEW DELHI SINGAPORE Reed Educational and Professional Publishing Ltd 1997 medium by electronic means and whether or ot transiently or incidentally to some other use of this
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一、超临界流体萃取发展的历程 二、超临界流体萃取的原理 三、超临界流体萃取的特点 四、超临界二氧化碳流体萃取技术 五、超临界流体萃取的典型工艺流程 六、超临界流体萃取的主要设备的研究现状 七、超临界流体萃取的应用 八、超临界流体萃取技术和其它技术的联用 九、超临界流体萃取技术前景展望
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21世纪是知识经济、信息时代,科技发展日新月异,人类对物质 世界奥秘的探索更深更广,新技术的周期不断缩短,要求人们具备更多、 更是用的科学知识,更广泛的基础知识,以适应社会对各类专业人才的需 要
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ENGINEERING ECONOMICS II INVESTMENT ANALYSIS Companies(and individuals) invest money in order to earn money Examples Build a factory to make washing machines and dryers → Open laundromat Write novel(what is being invested here?) Get a degree in chemical engineering
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HEAT EXCHANGER NETWORK SYNTHESIS 1: TARGETING OBJECTIVES: 1 Determine the minimum energy inputs required for a process 2Determine the minimum number of heat exchangers required to transfer this energy 3Develop a methodology for determining where these heat exchangers should be placed in the process
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MAJOR PROCESS TYPES CONTINUOUS STEADYSTATE- Used for world-scale production of commodity chemicals Large, centrally located plants BATCH Used for small-scale production of high value-added chemicals JIT MINIPLANT Used for on-site production of hazardous or difficult to transport chemicals Continuous Steady-State is the dominant process type
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采用电化学阻抗测试技术(EIS)、Mott-Schottky方法对β相模型合金在Cl-溶液环境中形成的表面膜的稳定性和半导体特性进行研究.结果表明,Cl-浓度的增加,使β相表面膜形成和活化溶解的趋势均加剧,即表面膜的稳定性变差.原因在于Cl-浓度较低时,β相表面膜的半导体类型为P型,P型半导体膜是一种阳离子导体膜,Cl-很难通过迁移扩散的方式穿过表面膜.随着Cl-浓度的增大,β相表面膜的半导体类型转变为N型,N型半导体膜便于Cl-穿越膜层到达膜层底部,继续腐蚀金属并使表面膜发生破裂
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