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91.
高纯石英具有重要的战略地位,是高新技术产业的基础原材料。本文对高纯石英原料的特征和矿床成因研究方法进行了系统的归纳。通过观察石英岩相学特征,分析矿物包裹体及流体包裹体的数量、大小、化学成分、存在形式和分布状态,以及SiO2和微量杂质元素的含量和赋存状态,可以研究高纯石英原料的矿物学特征;通过Ar Ar同位素定年可以计算高纯石英原料矿床的成矿年龄;通过H—O同位素测试,Ti、Al、Ge、Li等微量元素含量分析,可以研究高纯石英原料矿床的成矿物质来源;通过分析流体包裹体的均一温度、盐度、化学组成等特征以及SEM CL微结构观察,可以研究高纯石英原料矿床的成矿作用过程。在此基础上,本论文对我国高纯石英行业的发展提出相关的建议。 相似文献
92.
高压密闭罐溶样-氢化物原子荧光法测定环境样品中的砷 总被引:1,自引:0,他引:1
使用高压密闭罐溶样方式,比较了利用浓HNO3、王水和HNO3+HF消解土壤、沉积物和植物样品,还原后用氢化物发生-原子荧光光谱法(HG-AFS)测定样品中砷的情况。使用优选的浓HNO3溶样法对土壤标准参考物质GBW(E)070009、GBW07404(GSS-4)、GBW07405(GSS-5)、GBW07407(GSS-7)、GBW07408(GSS-8)、GS-BZ50011-88(ESS-1)和植物标准参考物质GBW07604(GSV-3)、GBW07602(GSV-1)进行了分析,砷的测定结果与推荐值基本一致。加标回收实验的回收率在99.9%~105.6%。利用该法对实际样品进行了测定,并与土壤总砷国标法(GB/T22105.2-2008)的分析结果进行了比较,平行样的重现性好,表明砷的分析结果准确可靠。 相似文献
93.
通过改进湿度传感器温湿特性实验室测试方法,对国产GPS探空系统和RS92探空仪湿度传感器的温湿特性进行了测试分析.结果表明:国产电子探空仪的湿度传感器在低温状态下探测滞后性明显,给高空湿度的动态测量带来了较大误差,尤其是在低温升湿过程测量比低温降湿过程更为显著.试验还表明环境空气流量的变化会对湿度的测量造成明显的影响,结果有助于改进探空仪湿度传感器测湿算法和防雨帽工艺设计,提高高空湿度测量能力. 相似文献
94.
本文叙述了勘查饰面石材矿床对荒料率的一般调查方法和测试方法。在测试方法中,用实例说明了不同的3种方法及其结果进行分析对比,认为以立体图解法测试荒料率较切合实际。 相似文献
95.
花岗岩残积土浅层地基承载力评价方法探讨 总被引:8,自引:1,他引:8
花岗岩残积土是一种特殊性土体, 是混粒土的一种特殊类型, 从而导致浅层地基承载力也具有特殊性。作者首先分析了现行实验评价方法的利弊关系, 以大量的野外实验和室内实验资料为依据, 确定了其它测试方法评价该类土体浅层地基承载力的可行性, 并提出了利用标准贯入试验击数确定浅层地基承载力的修改方案。并探讨了土体含水量和浅层地基承载力和这些影响因素之间的相互关系。 相似文献
96.
海底光缆故障判定及测试方法 总被引:3,自引:0,他引:3
在海底光缆不可避免的发生故障后,准确、迅速地判断海底光缆故障情况,以及根据所获得的测试数据来确定故障点的位置,成为海底光缆修复流程中极其关键的步骤。介绍了海底光缆故障的几种类型,并针对不同的故障类型,根据其特性给出了相应的测试方法来判定故障点,从而为海底光缆发生故障后,迅速修复奠定了技术基础。 相似文献
97.
介绍了泥浆高温高压流变性的测试原理、方法和Fann50℃高温高压泥浆流变仪的技术改造和应用。 相似文献
98.
99.
低频标准振动台技术指标测试方法探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
根据国际标准(ISO 16063-11.1999)和国家标准对激光干涉法绝对校准中所用标准振动台的技术要求,以及这些指标在校准不确定度中所起的作用,就低频标准振动台的特点,对某些技术指标进行了讨论和实验研究,并对业内目前存在的一些问题,提出了规范低频标准振动台技术指标测试中部分技术指标科学、合理的测试方法,给出了测量仪器连线图和一些实测数据. 相似文献
100.
对于浅层岩土热物性参数测试中常用的实验室和现场热响应试验方法,结合上海某工程的实际情况,提出一种基于室内试验的岩土综合热物性参数确定方法。首先,根据室内、外试验测试结果的差异,选取地层厚度、含水率、密度及渗透系数作为影响二者热物性参数测试差异的主要因素,使用层次分析法确定各影响因素的权值,并按权值大小修正室内热物性参数测试结果。然后,分别模拟室外现场热响应试验和修正后的室内热物性参数以及实际地层的传热过程,得出三者在热量传导能力之间的差距分别为1.2%、1.1%及2.3%。最后,提出埋管深度和导热系数的乘积可代表岩土层的换热能力,且计算出修正后的室内热物性参数对应的均一导热系数与现场热响应试验测出的综合导热系数分别为1.832 W/(m·℃)和1.778 W/(m·℃)。 相似文献