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正渗透膜分离关键技术及其应用进展

胡群辉 , , 姜莹 , 彭博 , 刘旦 , 梁剑

膜科学与技术

正渗透是一种新型的膜分离技术,具有能耗低、膜污染小及回收率高等优点,近年来在国际上得到了广泛的关注.本文介绍正渗透膜分离技术的基本原理;综述正渗透膜分离关键技术驱动液与膜材料的最新进展;简述正渗透膜分离技术的最新应用;展望正渗透膜分离技术的重点研究方向.

关键词: 正渗透 , 渗透压 , 膜材料 , 驱动液

四平融银业选矿厂碎矿、磨浮系统技术改造实践

刘长仕

黄金 doi:10.11792/hj20141215

针对吉林四平融银业有限公司选矿厂存在碎矿产品粒度大、筛分效率低、磨矿细度粗、能耗大等选矿经济技术指标不理想等问题,进行了相应的试验研究及技术改造。通过对碎矿系统、磨浮系统的改造,提高了设备效率,降低了选矿能耗及药剂成本,银、金选矿回收率分别提高了0.4%和1.8%。

关键词: 银矿 , 多碎少磨 , 节能降耗 , 流程改造 , 回收率

四平融银业选矿厂工艺流程改造与生产实践

刘长仕

黄金 doi:10.11792/hj20140715

针对吉林四平融银业有限公司选矿厂存在精矿品位和回收率不理想等问题,进行了顺序返回流程、浮选-中矿再磨流程试验研究。根据试验结果进行了工艺流程改造,由原分步混合浮选流程改为顺序返回流程,并对药剂制度进行了调整,使银、金回收率和精矿品位都得到提高,银、金回收率分别提高1.1%、0.9%。

关键词: 银矿 , , , 回收率 , 流程改造

四平融银业选矿厂磨矿分级流程工艺改造及生产实践

刘福刚

黄金 doi:10.11792/hj20160315

针对四平融银业选矿厂磨矿分级流程存在球磨机处理量低、分级系统冗杂、分级效率低以及矿浆流量、渣浆泵与旋流器匹配不稳定等问题及选矿厂扩能增产的需要,进行了技术改造。通过对磨矿分级工艺及设备的改造优化,解决了流程中存在的问题,并提高了原矿处理量及浮选的浓度、细度,节约了能源,同时银、金的金属回收率分别提高0.5%和1%,年创产值1500万,经济效益显著。

关键词: , 磨矿分级工艺 , 技术改造 , 生产实践

中国腐蚀与防护学会腐蚀电化学及测试仪器使用经验专题讨论会在天津召开

中国腐蚀与防护学报

<正> 中国腐蚀与防护学会腐蚀电化学及测试仪器使用经验专题讨论会1984年4月10日至16日在天津市召开。来自全国各地70多个单位120多名代表出席了这次会议。 会议邀请了上海师院化学系电化学教研室章宗稂副教授报告了美国电化学研究技术近况;天津市电子仪器厂总工程师大稼介绍了动态分析与信息革命。 会议分下列六个专题进行了讨论: 1.新研制的仪器和新建立的测试方法

关键词:

化学修饰法表征Bacillus smithii T7产耐热菊粉酶催化活性中心的必需氨基酸残基

刘彬 , 王静云 , 包永明 , 张帆 , 安利佳

催化学报

采用化学修饰法研究了史氏芽胞杆菌Bacillus smithii T7产耐热菊粉酶活性中心氨基酸残基,发现该酶活性中心存在一个组氨酸残基和一个谷氨酸(或天冬氨酸)残基.修饰前后的酶动力学参数变化表明组氨酸残基参与了底物的结合和催化过程,而谷氨酸(或天冬氨酸)的羧基亲核攻击促使底物分解.氏作图法证明酶活性中心存在两个必需的色氨酸残基,荧光和圆二色光谱研究表明色氨酸残基在酶的催化和酶的耐热性方面起重要作用.

关键词: 菊粉酶 , 化学修饰 , 活性中心 , 氨基酸残基 , 催化

LTNF常温Ni-Fe合金镀层的耐蚀原因分析

黄树坤 , 振华 , 邝少林 , 肖觉民 , 吴力军

中国腐蚀与防护学报

LTNF常温Ni-Fe合金镀层的耐蚀原因分析黄树坤,振华,邝少林(湖南大学化学化工系长沙410082)肖觉民,吴力军(湖南大学材料测试中心)1前言通常的瓦特镀镍工艺在常温下得到的镍镀层发暗,应力大且耐蚀性差,不宜作为防护装饰性镀层使用.我们曾提出一种节能、省镍的LTNF常温Ni-Fe合金电镀工艺[1],由该工艺得到的镀层不但光亮,而且应力低,耐蚀性优良,可作为防护装饰性镀层使用.本文报导关?...

关键词: null , Anti-corrosion , Lamellar Structure

等离子平板显示器(PDP)红色荧光材料的研究进展

陈雷 , 黄鉴 , 李山鹰 , 罗安琪 , 汪龙 , 董鹏 , 张铁成 , 蒋阳

材料导报

由于市场份额萎缩,日本先锋、日立、东芝、富士通、板硝子和中国台湾台塑光电、中华映管、达人科技等知名厂商纷纷宣布退出PDP产业,而中国大陆对PDP项目的投资却不断加大,继南京华显高科和四川虹欧等离子平板显示器项目开工之后,2009年7月安徽鑫等离子项目在安徽合肥启动,致使全球PDP制造基地和技术中心逐渐向中国大陆转移,但PDP在未来的平板显示市场竞争中能否占有一席之地、形成一支独秀的局面,备受关注.PDP主要是利用稀有气体电离放出波长为100~200nm真空紫外光用以激发三基色荧光粉进而实现彩色显示,目前存在的主要问题是发光效率低、亮度低以及作为超大屏幕显示器(例如103英寸(261.62cm))能耗高.PDP的发光效率不仅与气体放电方式和驱动电路有关,而且与荧光材料的发光效率直接相关.以红色真空紫外荧光材料为例,系统总结了近年来在PDP新型荧光材料和真空紫外激发发光机理方面取得的进展,并对未来PDP的研发提出了前瞻性建议.

关键词: 等离子 , 平板显示器 , 真空紫外 , 荧光粉 , 发光

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