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1.
以对氯苯甲醛和丙酮为原料,以氟化钾/氧化铝作催化剂合成对氯苄叉丙酮.讨论了影响缩合反应的主要因素,获得了最佳反应条件:丙酮:对氯苯甲醛:催化剂物质的量的比为1.0:0.6:0.05,反应温度40℃,反应时间1.Oh.在此条件下,对氯苄叉丙酮的收率为40.2%.  相似文献   
2.
氧化铝材料消耗的综合评价与因素分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
氧化铝的生产过程中,材料消耗是降低成本的最重要可控因素,定量分析和控制氧化铝材料消耗,具有深远的现实意义。  相似文献   
3.
采用KF/Al2O3催化合成镇静药导眠能,具有反应条件温和,操作简便,产率高的特点。  相似文献   
4.
本文根据长铝破磨系统的实际情况,经与山西铝厂和平果铝业公司的破磨系统进行比较,从而对长铝氧化铝厂如何保质保量地磨制出细度合格的矿浆,以满足管道化的要求,提出了有效的解决方法.  相似文献   
5.
本文着重介绍在氧化铝生产中两相流泵输送各种比重不同的料浆时,如何达到效率高,使用寿命长和盘根密封不用水或少用水之目的,从而满足氧化铝生产对杂质泵的需要.  相似文献   
6.
对透辉石/AlTiB增韧补强Al2O3基陶瓷导轨材料磨损率和载荷的关系进行理论预测,建立了基于拉伸应力的磨损模型;采用淬火45。钢作为对磨环,探讨了其不同载荷下的摩擦磨损行为与机制,用扫描电镜观察了磨损表面形貌.结果表明,磨损模型理论值较好地预测了试验值;随着负载的增加,试样的磨损率总体呈现增加的趋势;而摩擦系数均随载荷的增加而降低;透辉石和A1TiB中间合金的加入有利于改善Al2O3基陶瓷导轨材料的摩擦特性和耐磨损性能;纯Al2O3磨损率的数量级为10^-15m^3/N·m,添加透辉石和A1TiB中间合金的陶瓷导轨材料磨损率的数量级为10^-16m^3/N·m;纯Al2O3的磨损机理为脆性断裂和晶粒剥落,添加透辉石和AlTiB中间合金的陶瓷导轨材料磨损机理为机械冷焊、塑性变形、微断裂和晶粒剥落.  相似文献   
7.
辛文 《四川省情》2009,(11):24-25
转变发展方式和发展模式当前最为迫切的一项任务,就是转变传统的发展方式和模式。现在已经到了不得不尽快转变发展方式和发展模式的地步。举一个资源的案例,用十二个字概括就是:产出的低效率,利用的低水平。我国的经济总量只占世界的4%,但重要资源消耗占世界的比重却很高,如石油占7.4%,原煤占31%,钢铁占27%,氧化铝占25%,水泥占40%。  相似文献   
8.
关于降低氧化铝陶瓷烧结温度的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
氧化铝陶瓷是a-Al2O3的烧结制品,其化学性质稳定,耐酸,耐碱,耐高温,比重大,硬度高,在陶瓷,磨料磨具,耐火材料领域得到了广泛的应用。因a-Al2O3的熔点较高,氧化铝陶瓷的烧结相当困难,本文详细的讨论了各种降低氧化铝烧结温度的方法。  相似文献   
9.
随着项目建设在我国形成“业主、承包商、监理”的三元化管理的基本格局,基层固定资产投资统计工作也发生了一定的变化。应对的方法是:l、积极探索统计管理方法和统计制度的改革;2、搞好统计基础工作规范化建设;3、狠抓统计服务工作;4、认真完成政府及上级部门的各项统计报表任务;5、以人为本,不断提高业务人员素质。  相似文献   
10.
为了揭示工程陶瓷材料在加工过程中的材料去除机制,对几种典型陶瓷特种加工技术的能量密度进行了研究.以激光加工、辅助电极法电火花加工、高压磨料水射流加工、引弧微爆炸加工4种工程陶瓷加工技术为研究对象,对加工过程中的能量密度进行了定量计算.计算结果表明,激光、辅助电极法电火花加工是通过高密度热能作用于陶瓷表面时产生的高温烧蚀作用去除材料,高压磨料水射流加工是通过具有高密度冲量的磨粒对材料的冲蚀作用去除材料,而引弧微爆炸加工去除材料可以归因于高能量密度的烧蚀和冲蚀协同作用.研究结果表明:实现陶瓷材料去除最根本的原因是加工过程中产生的高能量密度.  相似文献   
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