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141.
利用1959-1997年黄河上游地区降水,流量资料,用EOF、REOF等数理统计方法,分析了黄河上游地区降水与流量之间的关系,并对黄河上游地区的水资源进行了估算。 相似文献
142.
目的 探究一种可替代AgCdO的高性能且环境友好的新型电接触材料,以提升航天继电器的可靠性。方法 在一定条件下以合金内氧化法制备AgCuONiO电接触材料,并与商用AgCdO电接触材料进行对比,利用电寿命模拟试验分析2款材料的电寿命循环服役性能,分析其失效机理。结果 AgCuONiO材料的总质量损失为0.000 88 g,平均燃弧时间、燃弧能量、熔焊力、回跳次数、回跳时间、回跳能量分别为4 222μs、694 mJ、0.049 N、1.799次、592.999μs、63.892 mJ,均大于商用AgCdO电接触材料,但其接触电阻低,且稳定,失效模式为无法分断电弧,而商用AgCdO电接触材料为粘连失效。AgCuONiO电接触材料的电寿命服役周期为44073次,是AgCdO电接触材料的3倍左右,因此可以显著提高航天继电器的可靠性。结论AgCuONiO电接触材料的一些电寿命服役性能虽然不如商用AgCdO电接触材料,但其电寿命服役周期明显强于商用Ag Cd O电接触材料,可作为替代AgCdO的较佳候选材料之一,应用于服役寿命要求更长的航天继电器。 相似文献
143.
衡量企业安全管理水平高低,存在两种常见的观点:一是“唯结果论”,以生产安全事故发生的频次和严重程度为标尺,只要事故少、后果小,则证明企业安全水平高;二是“重过程论”,全过程安全管理做得越到位,企业安全水平越高。 相似文献
144.
采用石墨炉原子吸收分光光度法、双道原子荧光光谱法研究乌鲁木齐市采暖期前期与后期不同粒径大气颗粒物(TSP、PM_(10)、PM_5、PM_(2.5))中Hg、As、Zn、Pb、Ni等5种重金属元素的质量浓度,并对重金属污染水平进行评价。Hg质量浓度为0.3~5.7 ng/m3;As质量浓度为15.3~122.5 ng/m~3;Zn质量浓度为298.0~1 686.5 ng/m~3;Pb质量浓度为0.5~88.8 ng/m~3;Ni质量浓度为10.4~25.5 ng/m~3。Igeo计算得出采暖期后期的TSP、PM_(10)、PM_5、PM_(2.5)中各重金属Igeo值均高于采暖期前期,其中Hg元素为严重污染;富集因子分析得出Hg、Zn元素的EFi值大于10,说明这些元素是人为源贡献。通过研究乌鲁木齐市不同时期、不同粒径大气颗粒物中各种重金属污染状况,为乌鲁木齐大气污染治理提供科学支持。 相似文献
145.
<正> 在阿钦斯克氧化铝联合企业中,成功地利用了基亚-沙尔蒂尔的磷霞岩,它可被视为一种重要的氧化铝原料。布里亚特的维提姆高原,不久会成为西伯利亚的氧化铝工业基地。在该区与奥尔定金深断裂带空间分布一致的狭长地带内,已发现几个由霓霞岩和磷霞岩组成的地块。其中以磷霞岩为主组成的穆哈利地块最引人注目。分析穆哈利的磷霞岩工艺实验样品后得出结论,这些 相似文献
146.
147.
朱传合 《石油化工环境保护》1995,(4):42-46
对含酚污水污泥重力浓缩性能的研究表明:污泥沉降必于成层沉降和压密沉降状态;并用通过沉降试验曲线可求得不同温度下的最佳投配率,在最佳投配率下,随温度的升高,沉降性能不断增强。 相似文献
148.
黄浦江生物膜中汞的分布及形态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
生物膜对于水环境中痕量重金属的迁移、最终归宿、生物可利用性和生物毒性的过程,起着非常重要的作用。该文采集了黄浦江中的生物膜样品,分析了其中不同生长时间、不同深度、不同季节的总汞含量;提取了生物膜中不同形态的汞,并和底泥中不同形态汞的分布做了对比。结果表明,随着生长天数的增加,生物膜中的汞含量也随之增加;表层生物膜中的汞含量大于水深1m处生物膜中的汞含量;生物膜中的汞含量夏季最高,冬季最低;生物膜中生物可利用态的汞,远大于底泥中生物可利用态汞,更容易进入食物链,从而造成更大的生态危害。 相似文献
149.
在巴西的亚马孙河流域,拥有世界最大的绿色金库—热带雨林,并蕴藏着丰富金矿,吸引着20万淘金者。来亚马孙淘金的人们,满脑子都是黄金,却没有丁点儿环境意识。他们用水银分离从河床里淘的金子,不仅使亚马孙河浑浊不堪,而且造成严重的甲基汞污染。专家们估计,在过去的15年中,泄入亚马孙河的水银不下2000吨。这是一个惊人的数字,要知道,五十年代发生在日本震惊全球的水俣病,正是由于水银污染而引起的。 相似文献
150.
为优化餐厨垃圾油水分离工艺条件,采用单因素试验考察了原液加水量、p H值、加热温度、搅拌强度和工业盐用量等条件对油水分离效果的影响,最佳参数通过L9(34)正交试验确定。结果表明:原液加水量、加热温度、pH值、搅拌时间、工业盐用量宜分别控制在40%、75~85℃、1.0~3.0、20 min和1.0%~2.0%;影响油水分离效果的因素显著性关系为p H值加水量加热温度工业盐用量;最佳油水分离条件为加水量40%、pH值3.0,工业盐用量2.0%、加热温度80℃、搅拌时间20 min,在此条件下的分离出的油量为234.93 g/L。 相似文献